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公开(公告)号:CN103887125B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410076312.0
申请日:2014-02-28
Applicant: 中国计量学院
IPC: H01J1/308
Abstract: 本发明公开了一种基于梯度掺杂纳米ZnO薄膜场助发射的透射式GaAs光电阴极,该光电阴极整体结构是由金属接触电极-ITO导电玻璃1、云母片2,GaAs保护层3、GaAlAs窗口层4、GaAs发射层5、GaAlAs阻挡层6以及GaAs衬底7、ITO导电玻璃8组成;金属接触电极-ITO导电玻璃的增透膜选用纳米ZnO薄膜,绝缘层选择云母片,发射层采用梯度掺杂方式;该阴极的优点在于:一方面纳米ZnO薄膜应用与ITO导电玻璃上,使其充当增透膜,可以增加入射光的透过率,且与金属电极具有较好的欧姆接触特性;另一方面梯度掺杂引起场助发射使得电子出射效率明显提高。
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公开(公告)号:CN104834762A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201410498529.0
申请日:2014-09-24
Applicant: 中国计量学院
IPC: G06F17/50
Abstract: 一种COB型LED反射器设计方法,其方法包括如下几个步骤:用理想化的点光源计算出反射器自由曲面的初始数据;用tracepro软件将获取的离散点拟合成只有曲面,并将其划分为m个动态区域;用tracepro软件对自由曲面进行分析,并获取m个动态区域的光照度值;根据m个动态区域的光照度值确立反馈函数和评价函数;根据反馈函数和评价函数对自由曲面进行调整。相对于其它的COB型LED反射器设计方法,本发明所涉及的方法具有实用性强,开发效率高,设计出的反射器的光学效率高等优点。
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公开(公告)号:CN104834025A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510102141.9
申请日:2015-03-09
Applicant: 中国计量学院
IPC: G02B1/11
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米刻蚀的日盲紫外增透膜,属于薄膜技术领域,包括以下步骤:(1)选取紫外级熔石英(JGS1)作为基底;(2)基底清洗;(3)真空蒸发镀膜法镀第一层膜;(4)纳米刻蚀法优化第一层膜;(5)真空蒸发镀膜法镀第二层膜;(6)纳米刻蚀法优化第二层膜;(7)真空蒸发镀膜法镀第三层膜;(8)纳米刻蚀法优化第三层膜;(9)冷却后检验包装。本发明的日盲紫外增透膜选取适合紫外波段的氟化物,在真空蒸发镀膜法的基础上结合纳米刻蚀法,减小膜面缺陷密度,适合依赖整个紫外波段的探测器,具有优良的化学稳定性。
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公开(公告)号:CN104200094A
公开(公告)日:2014-12-10
申请号:CN201410431772.0
申请日:2014-08-26
Applicant: 中国计量学院
IPC: G06F19/00
Abstract: 一种基于配光原理的LED最佳照明效果算法,是一种将道路照明中间视觉亮度同人眼视觉理想波长相结合且综合考虑LED光谱波长的具体分布以及周围环境光照而得出最佳照明效果的算法,有效地利用了环境中的自然光,将此算法应用于LED固体光源,可以做到在节约电力资源的前提下创造出最好的照明效果。有效地避免了当今普遍使用的金卤灯以及高压钠灯对电力资源的浪费。并且本发明可以对影响照明效果的绿色光进行因人而异的调节,使得该发明更加人性化,该模块可以广泛应用于车灯,台灯,室内灯等非公共场合的照明。
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公开(公告)号:CN103887125A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410076312.0
申请日:2014-02-28
Applicant: 中国计量学院
IPC: H01J1/308
Abstract: 本发明公开了一种基于梯度掺杂纳米ZnO薄膜场助发射的透射式GaAs光电阴极,该光电阴极整体结构是由金属接触电极-ITO导电玻璃1、云母片2,GaAs保护层3、GaAlAs窗口层4、GaAs发射层5、GaAlAs阻挡层6以及GaAs衬底7、ITO导电玻璃8组成;金属接触电极-ITO导电玻璃的增透膜选用纳米ZnO薄膜,绝缘层选择云母片,发射层采用梯度掺杂方式;该阴极的优点在于:一方面纳米ZnO薄膜应用与ITO导电玻璃上,使其充当增透膜,可以增加入射光的透过率,且与金属电极具有较好的欧姆接触特性;另一方面梯度掺杂引起场助发射使得电子出射效率明显提高。
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公开(公告)号:CN104834025B
公开(公告)日:2016-08-24
申请号:CN201510102141.9
申请日:2015-03-09
Applicant: 中国计量学院
IPC: G02B1/11
Abstract: 本发明公开了一种基于纳米刻蚀的日盲紫外增透膜,属于薄膜技术领域,包括以下步骤:(1)选取紫外级熔石英(JGS1)作为基底;(2)基底清洗;(3)真空蒸发镀膜法镀第一层膜;(4)纳米刻蚀法优化第一层膜;(5)真空蒸发镀膜法镀第二层膜;(6)纳米刻蚀法优化第二层膜;(7)真空蒸发镀膜法镀第三层膜;(8)纳米刻蚀法优化第三层膜;(9)冷却后检验包装。本发明的日盲紫外增透膜选取适合紫外波段的氟化物,在真空蒸发镀膜法的基础上结合纳米刻蚀法,减小膜面缺陷密度,适合依赖整个紫外波段的探测器,具有优良的化学稳定性。
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公开(公告)号:CN104849025A
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201510102153.1
申请日:2015-03-09
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明涉及一种LED色温检测及LED灯具质量检测方法,属于LED检测技术领域。主要内容包括:LED灯珠RGB三基色光强数据采集和处理的方法、由RGB三基色光强计算LED灯珠色温的方法、根据LED灯具上每一个LED灯珠的色温及光强对LED灯具进行筛选的方法。所述由RGB三基色光强计算LED灯珠色温的方法包括:由RGB三基色光强计算出XYZ三刺激值的方法、由XYZ三刺激值计算出色品坐标的方法、由色品坐标计算出LED灯珠色温的方法。所述的LED灯具筛选方法包括:判断LED灯具的合格情况以及挑选出不合格LED灯具上不合格的LED灯珠。与现有技术相比,本发明具有对LED光源色温检测速度快,可判断LED灯具的合格情况、适用于LED灯具在线检测等特点。
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公开(公告)号:CN104835865A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510102154.6
申请日:2015-03-09
Applicant: 中国计量学院
IPC: H01L31/0224
CPC classification number: H01L31/0224
Abstract: 本发明公开了一种基于Ag纳米粒子催化湿法刻蚀AlGaN光电阴极,该光电阴极整体结构是由蓝宝石衬底1、P型Mg掺杂AlN缓冲层2,变组分变掺杂AlxGa1-xN材料3、Cs/O激活层4组成;蓝宝石衬底采用化学还原法制备Ag纳米粒子,再通过化学试剂手段实现并优化刻蚀工艺;发射层采用具有n个P型Mg掺杂变组分变掺杂AlxGa1-xN材料;Cs/O激活层采用“高低温两步激活”法制备;该阴极的优点在于:蓝宝石衬底表面微结构很大程度地提升了蓝宝石/AlN缓冲层界面的光学性能和AlN缓冲层/AlGaN发射层的生长质量,另一方面由于发射层采用了变组分变掺杂设计结构,实现AlN缓冲层/AlGaN发射层异质结的缓变效果,使到达表面的光电子数目大大增加,界面复合速率降低,进一步提升发射层的发射量子效率。
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公开(公告)号:CN204810594U
公开(公告)日:2015-11-25
申请号:CN201520251025.9
申请日:2015-04-20
Applicant: 中国计量学院
IPC: H05B37/02
Abstract: 本实用新型公开了一种智能LED调光装置,包括LED光源、LED驱动电路和智能控制模块。LED光源由红光LED模组、绿光LED模组、蓝光LED模组组成。LED光源外层上涂有F228匀光膜,使得三种颜色的LED模组产生的灯光能均匀照射。LED驱动电路连接LED光源和智能控制模块,分别对红光LED模组、绿光LED模组、蓝光LED模组进行无级调光,从而调节LED灯的亮度和色温。本实用新型使用方便、成本低廉,适用于家庭的照明,满足人们对舒适家居生活的追求。
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公开(公告)号:CN204925232U
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201520250969.4
申请日:2015-04-20
Applicant: 中国计量学院
IPC: G01R19/25
Abstract: 本实用新型是一种锂电池组单体电压的精确检测电路,属于锂电池储能系统领域。整个电路由高压模拟开关、差分放大器、绝对值电路及AD采样电路组成;检测电压时,首先通过模拟开关选择相应的电池,经过差分放大器,消除共模电压,再经绝对值处理及滤波,通过AD采样即可得到单体电池的电压值。系统通过CAN通信,可以实现系统级联,为数量更多的串联锂电池组提供单体电压检测,且系统具有精度高、对电池组影响小、成本低、体积小等优点。
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