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基于氮化镓微米LED(Micro-LED)的可见光通信(Visible Light Communication,VLC)技术成为近年来的研究热点.通过深紫外光刻技术制备了小尺寸的氮化镓基蓝/绿光Micro-LED芯片,深入研究了40~10μm不同尺寸Micro-LED器件的性能,以及其作为VLC光源的调制带宽能力.研究发现,随着LED器件尺寸的缩小,其调制带宽显著增加.通过在电极间加入电磁屏障以及对LED器件侧壁进行钝化修复,直径为10 μm的绿光Micro-LED亮度可达1×108 cd/m2,直径为20 μm的蓝光Micro-LED的调制带宽可达372.6 MHz.研究结果表明,基于氮化镓的Micro-LED芯片在调制带宽上仍有较大的提升空间,经过进一步的研究,有望推动高速可见光通信的系统应用. 相似文献
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为研究粒径对蛹虫草活性物质溶出量,使用通过不同药典筛的蛹虫草粉末,采用高效液相色谱仪和紫外分光光度计测定蛹虫草的活性物质含量。结果表明:喷司他丁溶出量在0.074 mm药典筛下筛分出的药材粉末中达到最高,为491.534μg/g;麦角甾醇溶出量在0.27 mm药典筛下筛分出的药材粉末中达到最高值,为1 785.551μg/g;类胡萝卜素溶出量在0.12 mm药典筛下筛分出的药材粉末中达到最高,为2 982.283μg/g;虫草酸溶出量在0.12 mm药典筛下筛分出的药材粉末中达到最高,为62.255 mg/g;蛋白质溶出量在0.23 mm药典筛下筛分出的药材粉末中达到最高,为12 678.201μg/g;黄酮溶出量在0.15 mm药典筛下筛分出的药材粉末中达到最高,为19.845 mg/g。不同粒径样品影响不同活性物质的溶出量,选择合适的粒径能提高蛹虫草活性物质溶出量。 相似文献
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