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公开(公告)号:CN107003236A
公开(公告)日:2017-08-01
申请号:CN201580063098.8
申请日:2015-11-20
申请人: 株式会社富士金 , 国立大学法人东北大学
IPC分类号: G01N21/27 , C23C16/52 , G01N21/33 , H01L21/205
摘要: 提供一种能够通过简单的方法以不破坏的方式准确且迅速地测定规定的化学成分的直至极微量区域的浓度的浓度测定方法以及能够准确、迅速且实时地测定被测定对象中的化学成分的直至纳米级的极微量浓度范围的浓度、并具备在各种形态和方式中能够被具体化的万能性的浓度测定方法。利用分时法向被测定对象分别照射针对被测定对象而言的光吸收率不同的第一波长的光和第二波长的光,由共通的光接收传感器接收通过各波长的光的该照射而从被测定对象以光学的方式通过的各波长的光,形成同该接收相应地从所述光接收传感器输出的同第一波长的光相关的信号与同第二波长的光相关的信号的差动信号,根据该差动信号导出被测定对象中的化学成分的浓度。
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公开(公告)号:CN106796173B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201580046756.2
申请日:2015-02-23
申请人: 国立大学法人东北大学 , 株式会社富士金
IPC分类号: G01N21/27
摘要: 本发明提供一种能够通过简单的方法以不破坏的方式准确且迅速地测定规定的化学成分的直至极微量范围的浓度的浓度测定方法,以及能够准确、迅速且实时地测定被测定对象中的化学成分的直至纳米级的极微量浓度范围的浓度、并具备在各种形态和方式中能够被具体化的万能性的浓度测定方法。利用分时法向被测定对象分别照射针对被测定对象而言的光吸收率不同的第一波长的光和第二波长的光,由共通的光接收传感器接收通过各波长的光的该照射而以光学的方式从被测定对象通过的各波长的光,形成与该光接收相应地从所述光接收传感器输出的与第一波长的光相关的信号和与第二波长的光相关的信号的差动信号,根据该差动信号导出被测定对象中的化学成分的浓度。
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公开(公告)号:CN107003236B
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201580063098.8
申请日:2015-11-20
申请人: 株式会社富士金 , 国立大学法人东北大学
IPC分类号: G01N21/27 , C23C16/52 , G01N21/33 , H01L21/205
摘要: 提供一种能够通过简单的方法以不破坏的方式准确且迅速地测定规定的化学成分的直至极微量区域的浓度的浓度测定方法以及能够准确、迅速且实时地测定被测定对象中的化学成分的直至纳米级的极微量浓度范围的浓度、并具备在各种形态和方式中能够被具体化的万能性的浓度测定方法。利用分时法向被测定对象分别照射针对被测定对象而言的光吸收率不同的第一波长的光和第二波长的光,由共通的光接收传感器接收通过各波长的光的该照射而从被测定对象以光学的方式通过的各波长的光,形成同该接收相应地从所述光接收传感器输出的同第一波长的光相关的信号与同第二波长的光相关的信号的差动信号,根据该差动信号导出被测定对象中的化学成分的浓度。
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公开(公告)号:CN110392936B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN201780088206.6
申请日:2017-01-10
申请人: 国立大学法人东北大学
IPC分类号: H01L31/068
摘要: 本发明的课题之一在于提供一种太阳能电池,不受或实质上不易受UV光的照射历史记录的影响,不存在或实质上不存在使用寿命的劣化。一种将特定条件下的UV劣化防止层设置为层结构要素之一的太阳能电池。UV劣化防止层以使有助于半导体极性的半导体杂质在该UV劣化防止层的层厚方向上进行浓度分布并且在该UV劣化防止层的内部具有浓度分布的极大值(CDMax)的方式含有该半导体杂质,该UV劣化防止层的层厚(d1+d2)在2nm~60nm的范围内,极大值(CDMax)19 3在以下范围内,1×10 个/cm≤极大值(CDMax)≤4×1020个/cm3···式(1);极大值(CDMax)的半值(b1)的位置位于从UV劣化防止层的光入射侧的表面起的深度位置(A1)处,该深度位置(A1)在极大值(CDMax)的深度位置(A0)
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公开(公告)号:CN110679141B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201880035324.5
申请日:2018-04-23
申请人: 国立大学法人东北大学
IPC分类号: H04N5/3745 , G01J1/46 , H01L27/146 , H01L31/10
摘要: 提供兼顾实现了高饱和性能和高灵敏度性能的受光设备。具有受光像素,该受光像素具备:受光元件;第一电容元件(1),其蓄积通过该受光元件接收光而产生的光电荷;第二电容元件(2),该电容元件(1)中蓄积的光电荷的量的一部分被传输并蓄积到该第二电容元件(2);开关单元(S),其用于进行从所述电容元件(1)向所述电容元件(2)传输光电荷的光电荷传输动作的开启或关闭;复位用开关单元(R),其用于将所述电容元件(1)和所述电容元件(2)复位;像素选择用开关单元(X);以及源极跟随开关单元(SF),其中,所述电容元件(1)的有效饱和电容(1)是所述电容元件(2)的有效饱和电容(2)的10倍~5000倍。
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公开(公告)号:CN112352164A
公开(公告)日:2021-02-09
申请号:CN201980043486.8
申请日:2019-08-08
申请人: 国立大学法人东北大学 , OHT株式会社
摘要: 电容检测区域传感器将多个电容传感器元件配置成二维阵列状,呈任意的形状,并与外部电极电容耦合。向外部电极供电具有电位差的检查信号。针对所选择的与外部电极电容耦合的电容传感器元件,在上述检查信号的第一信号时和第二信号时的定时从上述电容传感器元件获取第一传感器输出信号、第二传感器输出信号。生成将所获取到的第一传感器输出信号、第二传感器输出信号取差分而得的差分信号,并基于差分信号的电平来生成以不同的颜色或者不同的灰度表示外部电极的形状的图像。
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公开(公告)号:CN106133924B
公开(公告)日:2019-03-15
申请号:CN201480077744.1
申请日:2014-03-31
申请人: 国立大学法人东北大学
摘要: 提供一种能够以简单的构造来高精度且恰当地测量对人体有害的紫外光的照射量、还能够容易进行与周边电路的传感器的一体制作、小型/轻量且低成本、适于携带(mobile)或者穿戴(wearable)的紫外光用固体受光器件。具备第一光电二极管(1)和第二光电二极管(2)、以及被输入基于来自这些光电二极管(1、2)的输出的各个信号的差动电路,在上述光电二极管(1、2)内和设置在各光电二极管上的半导体层区域中,分别设置半导体杂质的最大浓度位置。
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公开(公告)号:CN104040897B
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201280066587.5
申请日:2012-12-14
申请人: 国立大学法人东北大学 , 奥林巴斯株式会社
发明人: 须川成利
摘要: 在按照多个阶段进行模拟数字转换时,在采用逐次比较方式的同时能够得到正确的数字数据。提供一种模拟数字转换器,其具有根据来自计数器(15)的计数信号产生斜坡电压的斜坡波形信号产生部(14)、信号转换部(13)以及控制部压的采样保持电路、根据电容值不同的规定数量的电容的连接组合而输出多个偏置电压的逐次比较电容群(16)以及将斜坡电压和偏置电压中的一方与信号电压进行比较的比较部(17),控制部(18)根据比较部(17)对偏置电压和信号电压的比较结果和比较部(17)对斜坡电压和信号电压的比较结果生成信号电压的数字信号,并且,根据电容的连接组合和斜坡电压取得逐次比较电容群(16)的校准用数据。(18),信号转换部(13)具有保持所输入的信号电
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公开(公告)号:CN106133924A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201480077744.1
申请日:2014-03-31
申请人: 国立大学法人东北大学
CPC分类号: G01J1/429 , G01J1/1626 , H01L27/142 , H01L27/1443 , H01L31/09 , H05K999/99 , Y02E10/50
摘要: 提供一种能够以简单的构造来高精度且恰当地测量对人体有害的紫外光的照射量、还能够容易进行与周边电路的传感器的一体制作、小型/轻量且低成本、适于携带(mobile)或者穿戴(wearable)的紫外光用固体受光器件。具备第一光电二极管(1)和第二光电二极管(2)、以及被输入基于来自这些光电二极管(2)的输出的各个信号的差动电路,在上述光电二极管(1、2)内和设置在各光电二极管上的半导体层区域中,分别设置半导体杂质的最大浓度位置。
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公开(公告)号:CN101796643B
公开(公告)日:2013-04-10
申请号:CN200880105613.4
申请日:2008-09-04
申请人: 国立大学法人东北大学 , 株式会社岛津制作所
IPC分类号: H04N5/335 , H04N5/374 , H04N5/3745 , H01L27/146
CPC分类号: H04N5/335 , H01L27/14603 , H01L27/14609 , H01L27/14612 , H01L27/14645 , H01L27/14689 , H04N5/374 , H04N5/37452 , H04N5/378
摘要: 本发明提供一种固体摄像元件及其制造方法,在嵌入型光电二极管(31)的受光面的大致中央处形成浮动扩散区(331),按照包围该浮动扩散区(331)的方式配置传送晶体管(32)的栅极电极。通过使光电二极管(31)的p+型半导体区域、n型半导体区域或p型阱区域的杂质浓度(或深度)从周边部向中央以倾斜状变化,向pn结施加适当的偏压时,形成从周边向中央向下倾斜的电势梯度。通过受光而产生的光电荷随着电势梯度而迅速汇集在中央处。另外,由于从光电二极管(31)的周边到浮动扩散区(331)的最大移动距离也短,因此即使光电荷蓄积时间短也能有效地收集光电荷。因此,通过有效利用在光电二极管(31)中产生的光电荷来提高检测灵敏度。
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