一种基于氧气A带的被动测距分辨率影响分析方法

    公开(公告)号:CN114283898B

    公开(公告)日:2024-05-28

    申请号:CN202111676315.4

    申请日:2021-12-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于测距方法技术领域,具体涉及一种基于氧气A带的被动测距分辨率影响分析方法,包括下列步骤:建立光谱获取模块;建立基于HITRAN的氧分子吸收特性数据库;建立氧分子光谱区间Δω间隔内的带平均透过率计算模型;计算出氧分子吸收系数;通过带平均透过率计算模型和距离反演算法的到测距数据库,从而得出测量距离。本发明利用氧气A带动态范围大,谱线分布规则,受周围环境影响不大等特性进行测距系统搭建,并将氧气A带应用于被动测距技术,具有隐蔽性好,设备简单等突出优点。且本发明探讨仪器分辨率对被动测量透过率的影响,建立了透过率的计算模型,为不同领域研发者提供理论依据。

    一种SiC通孔和Pt-Pt键合互连结构及其制备方法

    公开(公告)号:CN115084091A

    公开(公告)日:2022-09-20

    申请号:CN202210520494.0

    申请日:2022-05-13

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明涉及微电子封装领域,更具体而言,涉及一种SiC通孔和Pt‑Pt键合互连结构及其制备方法。具体包括:芯片、绝缘层、金属层、粘附层、凸点、密封环和基板;所述芯片上设有SiC通孔;所述绝缘层将基板上、下表面以及SiC通孔内壁覆盖;所述粘附层附着在绝缘层外;所述金属层附着在粘附层外;所述粘附层、金属层和绝缘层将SiC通孔完全填充;所述基板上设有与芯片相对应的SiC通孔;所述凸点溅射在芯片和基板的SiC通孔处;所述密封环溅射在凸点外侧,密封芯片和基板形成无氧密封腔;所述芯片采用耐高温、抗氧化的SiC材料。使用SiC材料解决了传统的Si材料在高温环境下失效的问题,使该封装结构能在1200℃甚至更高的环境温度下使用。是一种有效的耐高温封装方法。

    一种基于氧气A带的被动测距分辨率影响分析方法

    公开(公告)号:CN114283898A

    公开(公告)日:2022-04-05

    申请号:CN202111676315.4

    申请日:2021-12-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于测距方法技术领域,具体涉及一种基于氧气A带的被动测距分辨率影响分析方法,包括下列步骤:建立光谱获取模块;建立基于HITRAN的氧分子吸收特性数据库;建立氧分子光谱区间Δω间隔内的带平均透过率计算模型;计算出氧分子吸收系数;通过带平均透过率计算模型和距离反演算法的到测距数据库,从而得出测量距离。本发明利用氧气A带动态范围大,谱线分布规则,受周围环境影响不大等特性进行测距系统搭建,并将氧气A带应用于被动测距技术,具有隐蔽性好,设备简单等突出优点。且本发明探讨仪器分辨率对被动测量透过率的影响,建立了透过率的计算模型,为不同领域研发者提供理论依据。

    一种石墨烯超带宽光电探测器

    公开(公告)号:CN112838136A

    公开(公告)日:2021-05-25

    申请号:CN202011614322.7

    申请日:2020-12-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于光电探测器技术领域,具体涉及一种石墨烯超带宽光电探测器,包括衬底层、绝缘隔离层、谐振腔波导结构和异质结,所述衬底层上设置有谐振腔波导结构,所述谐振腔波导结构上设置有绝缘隔离层,所述绝缘隔离层上设置有异质结。本发明将石墨烯与二氧化钛结合形成异质结,将石墨烯能探测红光到可见光的特性与二氧化钛材料能吸收紫光的材料特性相结合,使光电探测器的光谱响应包含红外到可见光甚至到紫光的区域,且石墨烯本身的高载流子迁移率等特性也可以提高探测器的光响应度和光增益。

    一种石墨烯超带宽光电探测器

    公开(公告)号:CN112838136B

    公开(公告)日:2023-03-03

    申请号:CN202011614322.7

    申请日:2020-12-31

    Applicant: 中北大学

    Abstract: 本发明属于光电探测器技术领域,具体涉及一种石墨烯超带宽光电探测器,包括衬底层、绝缘隔离层、谐振腔波导结构和异质结,所述衬底层上设置有谐振腔波导结构,所述谐振腔波导结构上设置有绝缘隔离层,所述绝缘隔离层上设置有异质结。本发明将石墨烯与二氧化钛结合形成异质结,将石墨烯能探测红光到可见光的特性与二氧化钛材料能吸收紫光的材料特性相结合,使光电探测器的光谱响应包含红外到可见光甚至到紫光的区域,且石墨烯本身的高载流子迁移率等特性也可以提高探测器的光响应度和光增益。

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