一种制备有序硅纳米线阵列的方法

    公开(公告)号:CN114132890A

    公开(公告)日:2022-03-04

    申请号:CN202111430000.1

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明涉及纳米材料制备技术领域,具体涉及一种制备有序硅纳米线阵列的方法。以克服现有技术存在的制备的硅线达不到直径和间距的可控性差,制备的硅线表面粗糙,顶部和侧壁出现小孔洞,有时在顶部和底部会呈现不同直径的锥状结构,同时存在着硅片随机刻蚀,表面结构杂乱无章的问题。本发明采用微纳网孔结构的阳极氧化铝模板与离子溅射工艺结合制备纳米金膜网孔阵列,以金纳米网孔阵列作为刻蚀模板及催化剂辅助化学湿法刻蚀制备有序硅纳米线阵列。

    一种像素单元读出电路
    2.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117294962A

    公开(公告)日:2023-12-26

    申请号:CN202311190529.X

    申请日:2023-09-15

    Abstract: 本发明涉及电路设计和光电探测技术领域,具体涉及一种像素单元读出电路。该电路包括模拟电路和数字电路,所述模拟电路通过采样/保持电路与数字电路相接,模拟电路包括并联的两个积分电路,两个积分电路的输出依次连接查分放大电路、二次放大电路和缓冲器;所述积分电路由依次相接的集成运放、积分电容和T型电阻组成,集成运放U4其输入端连接反相放大器。本发明可以减少温度漂移引起的静态误差,平衡集成运放自身与放大电路的设计,达到更高的增益倍数,降低电阻热噪声,提高信噪比;相较于单端传输具有更强的抗干扰能力的差模信号。本发明提供的二级放大电路还可以用于调整输出电平和阻抗匹配,提高信噪比和线性度,输出光电压信号到下一级。

    一种智能杯座控制系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119689916A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202311240701.8

    申请日:2023-09-25

    Inventor: 王珊珊

    Abstract: 本发明涉及单片机技术和电路设计领域,具体为一种智能杯座控制系统,包括控制单元、显示模块、温度采集模块、电源模块、提醒模块和时钟与复位模块;所述控制模块分别与显示模块、温度采集模块、电源模块、提醒模块、时钟与复位模块连接,按键模块用于设置用户适宜饮用的饮水温度区间以及时间间隔,温度采集模块用于采集杯底水温,提醒模块用于在水温处于预设温度区间内且饮水间隔超过预设时间间隔时提醒用户饮水。本发明公开了具体的电路连接,搭配单片机与温度传感器,实现了定时提醒人们饮水且可以预设适宜饮水温度区间及时间间隔,功能实用,结构简单,且工作电压低,不会对人体造成危害,安全环保。

    一种无测距经纬仪双站交会的大气折射修正方法

    公开(公告)号:CN115015842A

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202210704049.X

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明提供一种无测距经纬仪双站交会的大气折射修正方法,包括:根据飞行目标相对于测站中心在北天东坐标系中三个方向上的距离,确定飞行目标与测站站心距离;根据测站的坐标,获得测站与地心距离;通过交会解算获得飞行目标的坐标位置,并根据目标位置获取飞行目标与地心距离;计算地心角将地心角划分为多个且内的折射率不变;从测站位置转动至地心角根据大气分层折射率参数计算每转动的高度变化dh,并累加得到修正后的飞行目标与地心距离;根据修正后的飞行目标与地心距离,计算获得修正后的飞行目标到测站站心的距离以及俯仰角。本发明采用了更加接近于实际的“地心角”作为积分边界,有效地避免了“伪视在距离”引入的误差,精度更高。

    一种无测距经纬仪双站交会的大气折射修正方法

    公开(公告)号:CN115015842B

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202210704049.X

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明提供一种无测距经纬仪双站交会的大气折射修正方法,包括:根据飞行目标相对于测站中心在北天东坐标系中三个方向上的距离,确定飞行目标与测站站心距离;根据测站的坐标,获得测站与地心距离;通过交会解算获得飞行目标的坐标位置,并根据目标位置获取飞行目标与地心距离;计算地心角#imgabs0#将地心角#imgabs1#划分为多个#imgabs2#且#imgabs3#内的折射率不变;从测站位置转动至地心角#imgabs4#根据大气分层折射率参数计算每转动#imgabs5#的高度变化dh,并累加得到修正后的飞行目标与地心距离;根据修正后的飞行目标与地心距离,计算获得修正后的飞行目标到测站站心的距离以及俯仰角。本发明采用了更加接近于实际的“地心角”作为积分边界,有效地避免了“伪视在距离”引入的误差,精度更高。

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