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公开(公告)号:CN112731536A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201911033980.4
申请日:2019-10-28
Applicant: 南京大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提出了一种三维空间目标观测追踪方法,其特征在于,设置四个观测面,相邻观测面成45°夹角,进行三维全方位观测,每个观测面上放置三个呈等腰直角三角形的金属极板同时感应目标经过时电荷量的变化,首先通过两个互相垂直的观测面并读取探测信号的过零点可确定目标运动方向和运动速度,然后选取四个探测面上与运动方向平行或最接近平行的观测面,读取该观测面上三组电压波形的过零点和峰谷值之间的时间差可得到目标与观测端的距离和运动路线参数。本发明方法显著优势为属于天基观测,通过感应电荷变化和检测几个特征时间点实现运动目标观测,不受光线、空间辐射以及温度影响,只需要一个卫星承载探测端,设备复杂度低。
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公开(公告)号:CN112731536B
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN201911033980.4
申请日:2019-10-28
Applicant: 南京大学 , 北京空间飞行器总体设计部
Abstract: 本发明提出了一种三维空间目标观测追踪方法,其特征在于,设置四个观测面,相邻观测面成45°夹角,进行三维全方位观测,每个观测面上放置三个呈等腰直角三角形的金属极板同时感应目标经过时电荷量的变化,首先通过两个互相垂直的观测面并读取探测信号的过零点可确定目标运动方向和运动速度,然后选取四个探测面上与运动方向平行或最接近平行的观测面,读取该观测面上三组电压波形的过零点和峰谷值之间的时间差可得到目标与观测端的距离和运动路线参数。本发明方法显著优势为属于天基观测,通过感应电荷变化和检测几个特征时间点实现运动目标观测,不受光线、空间辐射以及温度影响,只需要一个卫星承载探测端,设备复杂度低。
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公开(公告)号:CN112415607A
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910793231.5
申请日:2019-08-23
Applicant: 南京大学 , 北京空间飞行器总体设计部
IPC: G01V3/08
Abstract: 本发明提出了一种空间碎片的电场探测方法,该方法通过感应空间碎片运动时引起的电荷大小进行探测,其特征在于:将6个探测极板安装至卫星外表面,6个探测极板分别与6个电荷传感器相连,计算电荷传感器的输出信号大小,并与电荷传感器的短路噪声进行比较,从而确定最大安全反应距离,并给出相应的警示信号和极板编号。本发明具有克服光线影响、空间辐射影响、探测系统温度影响的显著优点。
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公开(公告)号:CN114783530B
公开(公告)日:2025-04-22
申请号:CN202210527598.4
申请日:2022-05-16
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明提出了一种蛋白质存储编码纠错方案,根据纳米孔道测序技术设置合适的数据存储格式,并将RS码应用于蛋白质存储系统中,根据需求选定编码所在的GF(2n)域以及校验信息的数据长度后,生成对应的地址信息、数据信息、校验信息后通过固相合成蛋白将信息存储在氨基酸序列之中。数据读取时,对蛋白质进行测序,并对RS码进行解码,当读取出的氨基酸发生错误时,在RS码的纠错能力范围内可以完成纠错,降低蛋白质存储系统的误码率。
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公开(公告)号:CN114972553B
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202210516980.5
申请日:2022-05-12
Applicant: 南京大学
IPC: G06T9/00
Abstract: 本发明提供一种适用于SPAD阵列的带时间信息的像素地址编码电路。该电路包括由N个SPAD探测单元组成的SPAD探测阵列、2条延时链、2个TDC电路和读出电路,SPAD探测单元用于探测光子并输出电压脉冲;2条延时链向相反方向传递延时,每条延时链均包含N个延时时间为τ的基础延时单元,每个SPAD探测单元同时与2条延时链中对应的基础延时单元连接,SPAD探测单元输出的电压脉冲同时在2条延时链中进行反向传递;2条延时链的末端分别连接1个TDC电路;读出电路对2个TDC电路的数据进行读取。本发明采用数字化电路方案,结构简单,无需专门的解码电路提取地址数据,可直接通过计算得到像素地址信息。
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公开(公告)号:CN119277222A
公开(公告)日:2025-01-07
申请号:CN202411344102.5
申请日:2024-09-25
Applicant: 南京大学
IPC: H04N25/773 , H04N25/78
Abstract: 一种基于SPAD阵列的脉冲相机实现方法,包括如下步骤:步骤一:通过数字逻辑系统将SPAD阵列像素输出的表示光子的脉冲信号转化成代表一定时间内n个光子被探测到的一个n光子脉冲信号;其中n为大于等于1的整数;步骤二:按照预设读出时序依次对一行像素中各个像素的n光子脉冲信号进行循环读出,得到各个像素n光子脉冲信号序列;步骤三:各个像素输出的n光子脉冲序列中n光子脉冲信号之间的关系,实现对光强的推导,完成脉冲相机探测功能。本发明能够解决SPAD脉冲相机适应不同场景以及信噪比较低的问题,从而使其能够得到广泛的推广和应用。
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公开(公告)号:CN118571896B
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411047657.3
申请日:2024-08-01
Applicant: 南京大学
IPC: H01L27/146 , H04N25/70
Abstract: 本发明公开了一种单读取管多感光管的复合介质栅光敏探测器,属于集成电路领域。所述复合介质栅光敏探测器具有单读取管多感光管的结构,针对该新型结构,本申请特别设计了复合介质栅的结构,使得多个感光晶体管共用一个读取晶体管,从而节省读取晶体管所占的面积,提高了感光晶体管的占空比;且由于多个感光晶体管共用一个读取晶体管,因此读出时可选择多个感光晶体管逐一读出或者多个感光晶体管合并读出,前者适合用于高分辨率的场景需求,后者由于多个像素做平均,有利于减小噪声,适合用于高信噪比的场景需求。
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公开(公告)号:CN114497099B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202210051765.2
申请日:2022-01-17
Applicant: 南京大学
IPC: H01L27/146
Abstract: 本发明公开了一种基于复合介质栅光电导的光敏探测器及其工作方法。其光敏探测器包括形成在同一P型半导体衬底上方的复合介质栅MOS电容、复合介质栅MOSFET部分和光电子调制结构,光电子调制结构包括衬底电极、光电子调制P+掺杂区和光电子调制电极;衬底电极设置在P型半导体衬底的底部;在复合介质栅MOSFET部分的衬底表面设有N型源极和漏极,光电子调制P+掺杂区设置于N型源极和漏极的外围;光电子调制电极位于光电子调制P+掺杂区的表面。本发明可通过控制P型衬底底部和光电子调制P+掺杂区之间的电场实现MOS电容感光时对体区内光电子的收集以及抑制相邻探测器之间的电学串扰,进而有效提高光敏探测器的量子效率以及MTF。
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公开(公告)号:CN118228787A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410301783.0
申请日:2024-03-16
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种线性的神经元电路及其脉冲输出方法。该电路包括输入电路、钳位电路、电流镜、电流泄放电路和整形电路,其中,输入电路包括多个N型晶体管,用于产生不同大小的电流;钳位电路用于将输入电路中的N型晶体管的漏端稳定在一个电压值,使得每个晶体管在开启状态下都输出稳定且相同的电流值;电流镜用于复制输入电路产生的电流并送入电流泄放电路;电流泄放电路中电容上的电压在电流的作用下积累到一定值时,电路对应输出一个脉冲;整形电路用于脉冲输出的整形。本发明的电路结构可以实现线性快速的脉冲输出,模拟了生物神经元的工作机制,并且与标准集成电路工艺兼容。
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公开(公告)号:CN112270741B
公开(公告)日:2024-04-09
申请号:CN202011092226.0
申请日:2020-10-13
Applicant: 南京大学
IPC: G06F3/00 , G01N23/041
Abstract: 本发明提供一种基于偏振的光栅相位衬度成像系统及方法,涉及领域,包括:光源装置,发射部分相干光;准直装置,将部分相干光转换为准直光;线偏振片,将准直光转换为线偏振光;光栅组件,上方放置有一样品,不同偏振角度的线偏振光分别以一预设照射角度依次照射在样品上形成折射光线,经由光栅组件处理形成强度变化的光信号;图像探测器,接收光信号以形成样品在每个偏振角度对应的相位衬度图像;三维重建系统,用于根据各相位衬度图像及对应的偏振角度进行三维重建得到样品的三维图像。有益效果是具备了无透镜成像兼具大视场和高分辨率的特点,同时降低了系统的复杂度,进一步提高了设备的集成度,可以更好地推动无透镜相位恢复系统的实用化。
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