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深圳瑞利声学 2025 年 3 月申请基于 SOC 芯片的主动降噪专利

佚名 2025-05-03

根据2025年4月28日的金融行业,州知识产权办公室的信息显示,深圳·鲁里(Acoustics Technology Co.

声学实验室_声学成像仪_声学

专利摘要表明,本发明涉及基于SOC芯片的主动降噪方法和设备,包括以下步骤盲目分离多通道噪声信号以获得分离的噪声亚信号;获取与目标噪声源和目标噪声源相对应的方向信息,并通过分离的噪声亚标志和方向信息通过目标SOC芯片中的声学定位算法聚焦目标噪声源,以获得定向噪声源;通过目标SOC芯片对定向噪声信号进行定向噪声信号的时频分析,以获得定向噪声信号的时频特征信息;根据时频特性信息生成反向噪声信号,以获得反向噪声波形;基于反向噪声波形对定向噪声信号进行相位反演补偿以获得减少的目标信号,并解决如何准确收集和分离多通道噪声信号并减少噪声的技术问题。

根据Tianyan Check Data的数据,深圳声学技术有限公司成立于2017年,位于深圳。这是一家主要从事软件和信息技术服务行业的企业。该企业的注册资本为767.438亿元人民币。通过Tianyancha的大数据分析,深圳鲁里声学技术有限公司总共投资了3家公司,其中包括10个商标信息和66个专利信息,从财产线索方面进行了投资。此外,该公司还拥有18个行政许可。

本文来自金融行业

高效三维钙钛矿:实现更亮薄 ilm 发光二极管的关键

平板显示器和固态照明应用对更高效、更亮的薄型 FLM 发光二极管 (LED) 的需求日益增长,这刺激了对三维 (3D) 钙钛矿的研究。这些材料表现出高电荷迁移率和低量子电子衰变1–6,使其成为实现高亮度高效 LED 的潜在候选材料。为了提高 LED 的效率,最大限度地减少非辐射复合并促进辐射复合至关重要。人们已经使用了各种钝化策略来降低 3D 钙钛矿中的缺陷密度,使其接近单晶水平3。然而,缓慢的辐射(双分子)复合将 3D 钙钛矿的光致发光量子效应 (PLQE) 限制在 80% 以下(1、3),导致 LED 器件的外部量子效应 (EQE) 低于 25%。 这里,我们提出了一种双加成结晶方法,可以形成高效的 3D 钙钛矿,实现 96% 的出色 PLQE。该方法促进了四方钙钛矿的形成,四方钙钛矿以其高激子结合能而闻名,这大大加速了辐射复合。结果,我们获得了峰值 EQE 为 32.0% 的钙钛矿 LED,即使在 100 mA cm−2 的高电流密度下也能保持大于 30.0%。这些材料为推进高强度和高亮度钙钛矿 LED 的开发提供了宝贵的见解。

图 1. 钙钛矿薄膜的制备过程和表征。a,钙钛矿薄膜的制备以及对照钙钛矿(5AVA)和双添加钙钛矿(5AVA 和 PyNI)的 SEM 图像。比例尺,1 µm。5AVA 和 PyNI 的化学结构。b,对照和双添加钙钛矿的激发强度依赖性 PLQE。对照和双添加钙钛矿的峰值 PLQE 分别约为 70% 和 96%。

图2. 双添加钙钛矿LED的结构与性能。a,器件结构示意图。b,电流密度依赖性的EQE和ECE。双添加钙钛矿LED在电流密度为20 mA cm^-2时可实现32%的峰值EQE。c,偏置电压对电流密度和发光强度的依赖关系。最大发光强度在3.6 V时为390 W sr'm^-2。d,不同电压下的EL光谱。e,峰值EQE直方图。来自70个器件的统计数据显示,平均峰值EQE为28.5%,相对标准偏差(RSD)为1.4%。f,在20°C时以100 mA cm^-2的恒定电流密度测得的器件稳定性。au,任意单位。

南京大学工业工程系_南京工业大学_工业大学南京工业大学

图 3. 钙钛矿薄膜的光学特性。a) 双添加剂钙钛矿薄膜在不同激发强度下的 TRPL(散点图)及其由载流子动力学模型拟合的曲线。b) 对照样品的 TRPL(散点图)及其拟合曲线。c) 对照样品和双添加剂钙钛矿的吸收和稳态 PL 光谱。d) 初始 PL 强度(Ip[t=0])与激发密度的对数图。au,任意单位。

图 4. 钙钛矿薄膜的结构表征。a、入射角为 0.20° 时对照样品和双添加剂钙钛矿薄膜的 2D GIWAXS 图案。b、不同入射角下沿 qz 的 1D GIWAXS 图案。通过将 X 射线束的入射角从 0.05° 改变到 0.50°(箭头表示入射角),可以改变 GIWAXS 的探测深度(au,任意单位)。较低的入射角意味着探测到钙钛矿表面的深度较小,而较大的角度表示检测到块状钙钛矿。立方相和四方相的相应 q 值略有不同,因为它们的晶格间距(d)分别为 6.40–6.35 Å 和 6.34–6.30 Å。立方相(红色)的 q 值略小于四方相(蓝色)。 c,从不同入射角的qz拟合获得的散射强度(峰值面积)。

期刊:《自然》

标题:加速辐射复合以实现高效钙钛矿 LED

作者:李萌萌、杨英国、匡志远、郝晨杰、王赛雪、陆飞月、刘忠然、刘景龙、曾玲娇、蔡玉晓、毛玉林、郭静姝、田贺、杏桂川、曹宇、马超、王娜娜、彭启明、朱琳、黄伟 & 王建普

接受日期:首次出版日期:2024 年 5 月 29 日

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