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1.
以OV9712作为图像传感器,进行高清行车记录仪摄像模组设计。为了提高摄像模组中的高清数字信号传输速率,进而提升输出图像的清晰度,本文还采用了美国TI公司生产的集成芯片组DS90UB913Q及DS90UB914Q作为串行器和解串器,对高清数字信号进行LVDS差分信号编码及解码,最终实现了通过LVDS对差分信号数据进行全双工高速通信的功能。实验表明,该芯片组的应用,大幅提高了远距离高清图像数据传输的质量,使车载行车记录仪图像更为清晰。  相似文献   
2.
对采用金属诱导单一方向横向晶化(metal induced unilaterally crystallization,MIUC)并结合激光后退火技术,以提高多晶硅薄膜晶体管的性能,进行了深入研究.MIUC薄膜晶体管已具有良好的器件性能和均匀性,再加以三倍频YAG激光退火后的MIUC薄膜晶体管,其场效应迁移率则可提高近一倍.器件的多种性能和参数的均匀性与所用修饰性的激光处理条件密切相关,具有规律性,故而是可控的,这为工业化技术的掌控提供了基础.  相似文献   
3.
介绍了CAD技术的工作原理和技术特点并阐述了如何选择一套完全适合自己的电气CAD系统。  相似文献   
4.
以镍硅合金靶作为溅射源,采用磁控溅射方法制备了一种自缓释镍源.控制合适的自缓释镍源的准备条件,以单一方向横向晶化条件对非晶硅薄膜进行再晶化,可以获得低残余镍含量、大晶粒、高薄膜质量的多晶硅.以此多晶硅为有源层进行了薄膜晶体管研究.制备的p型TFT器件具有良好的特性,可有效地减小漏电流,同时具有很好的均匀性和稳定性.  相似文献   
5.
首次提出了基于偏振干涉滤光片设计方法的宽波带偏振方向旋转器。该旋转器实现了 380 nm~ 780 nm全波长范围内的偏振方向旋转。与普通的只针对某一特定波长的半波片相比 ,该偏振旋转器特性大大超越了普通 1 /2波片 ,并且入射角在± 2 0°范围仍实现偏振方向旋转 90°的要求。将该偏振方向旋转器用作 LCD或 LCOS投影仪中的偏振转换器 ,将大大提高系统的光能利用率以及投影系统的对比度。  相似文献   
6.
玻璃衬底上MIUC Poly-Si TFT显示驱动电路   总被引:4,自引:0,他引:4       下载免费PDF全文
以高性能的金属诱导单一方向横向晶化多晶硅薄膜晶体管(MIUC poly-Si TFT)为基础,研制出性能能满足AM-LCD和AM-OLED要求、版图和象素尺寸适配、制备工艺和象素电路兼容的多晶硅TFT行扫描和列驱动电路.该行扫描电路工作电压为3.5-10V;当工作电压为5V、负载电容为22pf时,下降沿约为150ns,上升沿约为205ns,最高工作频率在1MHz以上;列驱动电路工作电压为3.5-8V;当工作电压为5V、负载电容为22pf时,上升沿约为200ns,信号衰减率为15%(64μs扫描周期),最高工作频率达到4MHz.将该MIUC poly-Si TFT多晶硅行扫描、列驱动电路和有源选址电路集成到同一基板上,制备出象素数为80×RGB×60、动态显示效果良好的全集成型LCD屏样品.  相似文献   
7.
磁性高分子复合微球是近年来受到广泛关注的新型功能材料。本文介绍了磁性高分子复合微球的制备、特性、结构和组成。综述了磁性高分子复合微球及改性后的磁性高分子复合微球对水处理中重金属的去除研究,并对磁性高分子复合微球对重金属处理的研究进展做了总结与展望。  相似文献   
8.
应用彩色滤光膜硅覆液晶(Color Filter Liquid Crystal on Silicon,CF-LCoS)微显示器件的三维光学模型;研究了像素尺寸和彩色滤光膜厚度对彩色侧向场的影响。这两个参数可以影响微显示器件的色纯度、光反射率以及对比度等性能参数。对于特定的应用,需要考虑器件所有的性能参数要求,才能对像素尺寸和彩色滤光膜厚度进行优化。  相似文献   
9.
高分辨率硅上液晶SXGA投影显示   总被引:4,自引:0,他引:4  
我们已开发出用于三片式彩色投影机的高集成化硅上液晶(liquid crystal-on-silicon)光阀.硅片是由0.35μm、3-金属和双压CMOS工艺设计和制作的,其空间分辨率为1280×1024象素.象素间距为12μm,开口率为90%,显示区对角线为0.7in.硅片上安装着混合扭曲向列型和双折射液晶盒.Vrms=5.5V时的典型对比度为2001.光学分系统利用装有三个硅光阀的三色棱镜来实现彩色的分离和复合.已演示过一种紧凑的高对比度的SXGA视频投影机.  相似文献   
10.
为了实现车载摄像头的超广角成像,解决倒车影像系统不能全面照顾周围视角的问题,设计了一款超广角车载摄像头。对该摄像头所采用的图像传感器、超广角成像技术、硬件电路设计及接口EMC防护的应用进行研究。根据当前车厂对摄像头的要求选择了基于美国Omnivision公司的CMOS图像传感器OV7962作为成像芯片。采用一种新的凝视型视场全景成像技术——鱼眼透镜成像,并通过匹配成像芯片的参数计算出镜头的焦距和分辨率。对摄像头硬件电路的设计及接口电磁兼容性(EMC)防护进行测试和改进。实验结果表明:摄像头可实现210°超广角成像,接口EMC防护已通过ISO-7637-2脉冲5b标准测试。满足了对倒车影像系统全面顾及周围视角的要求,另外该车载全景摄像头还具有成本低、性能稳定、分辨率高、夜视效果好等优势。  相似文献   
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