一种反馈信号检测方法及像素外模拟域补偿显示系统

    公开(公告)号:CN112164358A

    公开(公告)日:2021-01-01

    申请号:CN202011037598.3

    申请日:2020-09-28

    Abstract: 本发明提供一种反馈信号检测方法及像素外模拟域补偿显示系统,系统包括M列驱动通道;每一列驱动通道包括像素单元和检测单元;检测单元包括源驱动模块和检测模块;检测模块包括比较器。源驱动模块内设置有第一数模转换器和第二数模转换器。源驱动模块通过显示信号线连接至像素单元。比较器的第一输入端通过反馈信号线连接至像素单元,其第二输入端连接至第二数模转换器,其输出端用于将检测结果输出。本发明利用数模转换器和比较器进行搭配检测目标像素单元反馈的老化信息,可以对TFT、OLED和QLED等器件做检测,本发明还分利用了显示系统中已有的模块,不会增加芯片面积,优化了显示系统的整体设计。

    加法器单元以及显示设备
    72.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109658868B

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN201910070697.2

    申请日:2019-01-25

    Abstract: 本申请提供了一种显示器源极驱动电路包括,加法器单元加法模块,其被配置为在时钟信号的影响下,在第一时间段中对多个输入信号进行采样;保持模块,其被配置为在所述时钟信号的影响下在第一时间段提供保持信号;以及驱动模块,其被配置为在所述第一时间段中基于所述保持信号生成第一输出信号,在第二时间段中基于所述多个输入信号的叠加信号生成第二输出信号;其中,所述多个输入信号中至少包括数据信号和补偿信号,并且第一时间段以及第二时间段为与所述时钟信号中相邻的时间段。采用本申请所提供的加法器单元的源极驱动电路能够在模拟域上对输入信号进行叠加,有效地改善了显示精度。

    像素阵列的补偿驱动方法、驱动装置以及显示设备

    公开(公告)号:CN111883062A

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN202010609336.3

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本申请公开了一种像素阵列的补偿驱动方法,其中为每帧画面配置的操作时间包括第一时段和第二时段,其中,第一时段为相邻两帧画面之间的时间段,第二时段至少包括写入一帧画面的时间;所述方法包括:在第二时段的不同的时间分别写入针对所述像素阵列中多行的校正信号和所述像素阵列中各行显示信号,并且在每次写入操做之间不存在空闲时间;在第二时段中,每写入一行的校正信号后获取该行的反馈信号;以及基于所述反馈信号与参考信号之间的关系产生该行的补偿信号。本申请还公开了相应的像素阵列驱动装置以及包括这样驱动装置的显示设备。

    电荷泵电路
    74.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107612318B

    公开(公告)日:2020-04-14

    申请号:CN201710916586.X

    申请日:2017-09-30

    Abstract: 本申请公开了一种电荷泵,包括电荷泵主模块,被配置为接收输入信号并产生输入信号的整数倍或者整数分之一的输出信号,其包括N级串联的电荷泵单元,每级电荷泵单元仅通过其他级的电荷泵单元存储其所释放的电荷;时钟模块,被配置为所述各电荷泵单元提供相应的时钟信号;以及输出电容,耦合在所述电荷泵的输出端与地电平之间。本申请还公开了采用电荷泵对电压进行调整的方法。

    一种弱反射布拉格光栅加速度计及其传感方法

    公开(公告)号:CN107389978B

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201710806184.4

    申请日:2017-09-08

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种弱反射布拉格光栅加速度计及其传感方法。本发明在保偏传感光纤上刻制有等间距排布的第一至第三光栅;在时域上互相独立的双脉冲在依次经过第一至第三光栅后返回,产生两个携带外界振动信息的干涉脉冲,将两束携带外界振动信息的干涉脉冲的相位解调并将解调后的相位相减,从而得到抑制共模噪声的外界振动信息,且相位差与外界振动信号呈正比;本发明提高了噪声抑制水平,不仅能够消除由于激光器以及声光调制器而引入的共模噪声,同时能够消除外界环境的微扰引入至加速度计本身的环境噪声,提高了相位灵敏度并抑制了横向串扰,节省了传感系统成本并减小传感系统体积,这一优势在准分布式多基元传感网络优势体现尤为明显。

    光纤水听器阵列系统和加速度传感器阵列系统及测量方法

    公开(公告)号:CN108020314B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201610967771.7

    申请日:2016-11-01

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种光纤水听器阵列系统和加速度传感器阵列系统及测量方法。本发明的光纤水听器阵列系统包括:窄线宽激光器、水听器阵列、第一耦合器、第一声光调制器、第二声光调制器、延时光纤、第二耦合器、第一掺铒光纤放大器、环形器、第二掺铒光纤放大器、滤波器、光电探测器、数据采集卡和工控机;本发明产生外差脉冲对,通过干涉将外界声波信号调制到外差频率上,通过外差解调,得到水中的外界声波信号;本发明将系统大大简化,并且每个水听器基元取得了与现有系统相同的探测灵敏度;另外该方案同样可以使用于光纤加速度传感器阵列,将一根光纤依次绕制在多个加速度传感器骨架上则形成加速度传感器阵列,从而探测空气中的外界振动信号。

    保乳术后放疗示踪的填充装置

    公开(公告)号:CN109331349A

    公开(公告)日:2019-02-15

    申请号:CN201811383204.2

    申请日:2018-11-20

    Inventor: 张敏 高献书 刘凌

    Abstract: 本发明公开了一种保乳术后放疗示踪的填充装置,包括:负压吸引牵拉装置,通过负压吸引作用牵拉保乳手术切口周围的皮肤,以使形成包围术腔的填充袋;液体注入装置,与负压吸引牵拉装置连接,用于将放疗示踪的液态填充物填充在负压吸引牵拉装置牵拉所形成的填充袋内;辅助示踪物,由填充在填充袋内的液态填充物凝胶化而固定于术腔内,用于指示术腔的位置;其中,所述液态填充物凝胶化后支撑所述填充袋以使其形状与对侧乳房形状相同,并通过液态填充物凝胶化后的产物固定辅助示踪物及指示瘤床术腔的边界,以确定放疗靶区范围。本发明的填充装置,可充填保乳术后的术腔,通过填充物准确指示瘤床的范围,提高乳腺癌保乳手术联合术后放疗的精准度。

    一种放射线监测治疗系统
    78.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105342631B

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201510852157.1

    申请日:2015-11-30

    Inventor: 张敏 赵波 高献书

    Abstract: 本发明公开了一种放射线监测治疗系统,包括:摆位监测装置,用于通过监测患者肿瘤所在区域对应的体表位置的磁场,得到患者摆位数据;运动监测装置,用于通过监测所述患者肿瘤和/或危险器官所在区域对应的体内位置的磁场,得到靶区及危险器官的位置数据;治疗监测装置,用于通过监测加速器多叶光栅叶片位置的磁场,得到叶片位置数据;数据处理装置,用于判断所述患者摆位数据、所述靶区及危险器官的位置数据和所述叶片位置数据是否均满足预设位置要求,并根据判断结果发出用于控制加速器控制装置开始或停止照射的指令;加速器控制装置,用于根据所述数据处理装置发出的指令,启动或停止放射治疗。本发明采用磁定位方式,提高了放射治疗的精度。

    一种基于外差方案的光纤传感系统数据解调方法

    公开(公告)号:CN108566251A

    公开(公告)日:2018-09-21

    申请号:CN201810177911.X

    申请日:2018-03-05

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: H04B10/676 H04B10/548

    Abstract: 本发明公开了一种基于外差方案的光纤传感系统数据解调方法。本发明采用初始采样率为外差频率的N倍,降采样倍数M为N的整数倍,并且低通滤波器系数中的元素个数为降采样倍数M的整数倍;本发明通过合理设计滤波器系数,配合适当的降采样倍数,将原本分开进行的乘载波运算和低通滤波操作合在一个步骤中完成,降低了基于外差解调的光纤传感系统的运算量,同时保证了降采样后的两个正交系数中相邻两个采样时刻据点之间的连续性。

    能够实现全相位解调的分布式光纤传感系统及其测量方法

    公开(公告)号:CN107976248A

    公开(公告)日:2018-05-01

    申请号:CN201610933350.2

    申请日:2016-10-25

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种能够实现相位解调的分布式光纤传感系统及其测量方法。本发明的分布式光纤传感系统包括:窄线宽激光器、第一耦合器、第一声光调制器、第二声光调制器、延时光纤、第二耦合器、第一掺铒光纤放大器、环形器、第二掺铒光纤放大器、滤波器、光电探测器、数据采集卡和工控机;本发明在传统的Φ-OTDR系统中引入了外差脉冲对,将光纤某一位置的振动信号调制到外差频率上,通过外差解调算法得到待测光纤沿线任意位置的外界振动信号的幅度和频率;本发明能够实时得到待测光纤沿线任意位置的外界振动信号的幅度和频率,并且可以获得很大的动态范围;以外差频率为50kHz为例,系统可以探测幅度从0.1rad到100rad的信号,同时可以探测频率从10Hz到25kHz的信号。

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