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公开(公告)号:CN118569213A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410530635.6
申请日:2024-04-29
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种基于最大差异竞赛实现大语言模型样本的评估方法和装置,包括:指令池生成:从评价基准数据集中提取指令种子,并对指令种子进行演化生成指令池;指令样本选择:基于最大差异竞赛从指令池中选择使任意两个大语言模型的输出语义存在最大差异的指令作为指令样本;人类主观评价:指令样本在不同大语言模型的输出语义提交给人类评价者,并接收人类评价者通过三选一强制方式对输出语义的评价结果;评价排名:利用Elo评价系统整合所有评价结果,并转化为大语言模型指令样本的全球排名,这样可以克服机器评价偏见的同时,提升人类评估的效率和效果。
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公开(公告)号:CN118138141B
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410547360.7
申请日:2024-05-06
Applicant: 浙江大学
IPC: H04B10/572 , H04B10/50 , H04B10/524 , H04B10/54 , H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种微环调制器在PAM4调制下的波长搜索及锁定系统。系统包括微环调制器模块、上位机和反馈控制模块,微环调制器模块包括两个光电探测器和一个微环调制器,光电探测器输出光电流信号;上位机接收PAM4调制格式的四阶电平下的微环传输曲线,得到微环调制器的最佳工作点;反馈控制模块由两个跨阻放大器、误差信号生成模块、微控制器与反馈电压输出模块构成;微控制器执行波长锁定方法,在鲁棒控制的基础上引入预加热和自重启两个状态,使整个系统能应对各种情况实现自适应锁定。本发明使用波长搜索确定微环调制器的最佳工作点,将结果发送至微控制器,由微控制器执行波长锁定方法,协调反馈控制模块的其他部件完成反馈控制。
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公开(公告)号:CN118138141A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202410547360.7
申请日:2024-05-06
Applicant: 浙江大学
IPC: H04B10/572 , H04B10/50 , H04B10/524 , H04B10/54 , H04B10/079
Abstract: 本发明公开了一种微环调制器在PAM4调制下的波长搜索及锁定系统。系统包括微环调制器模块、上位机和反馈控制模块,微环调制器模块包括两个光电探测器和一个微环调制器,光电探测器输出光电流信号;上位机接收PAM4调制格式的四阶电平下的微环传输曲线,得到微环调制器的最佳工作点;反馈控制模块由两个跨阻放大器、误差信号生成模块、微控制器与反馈电压输出模块构成;微控制器执行波长锁定方法,在鲁棒控制的基础上引入预加热和自重启两个状态,使整个系统能应对各种情况实现自适应锁定。本发明使用波长搜索确定微环调制器的最佳工作点,将结果发送至微控制器,由微控制器执行波长锁定方法,协调反馈控制模块的其他部件完成反馈控制。
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公开(公告)号:CN112485777B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202011305703.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 浙江大学
IPC: G01S13/02 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了基于可插拔式收发组件的光控微波相控阵雷达系统及反馈控制方法。本发明所采用的技术方案是使用多种材料平台实现不同功能的光子集成芯片,通过光芯片间耦合技术,将多种芯片互联实现全光集成的收发组件,同时使用flip‑chip或者wire‑bonding技术将控制电芯片与光芯片组件封装在同一管壳内,最终得到可插拔式收发组件以及由其构成的光控相控阵雷达系统。本发明的微波相控阵雷达组件是基于光芯片构建而成,具有抗电磁干扰能力强,同时提高了信号传输容量;基于光芯片的延时器对于调制在光载波上不同频率的微波信号延时相同,克服了波束偏斜问题;所有的组件的增益可以单独控制,可以实现阵元增益的高斯分布,从而达到高旁瓣抑制比的波束扫描。
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公开(公告)号:CN117134832A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202310971094.6
申请日:2023-08-03
Applicant: 浙江大学
IPC: H04B10/516 , H04B10/079 , H04B10/564 , H04B10/50
Abstract: 本发明公开了一种硅基微环的最佳调制点搜寻系统及其反馈控制装置。该系统包括:伪随机序列生成模块、信号重映射模块、静态传输曲线导入模块、信号调制模块、噪声引入模块、接收带宽限制模块以及误码判决模块。所述的最佳调制点搜寻系统创新性地使用误码率作为衡量标准,结合微环调制器实测静态传输曲线,综合考量多个影响调制效果的因素,确立反馈控制装置需锁定的最佳调制点。反馈控制装置使用光电二极管、数字电位计、电压比较器、微控制器以及电压输出模块。所述搜寻系统确定最佳调制点,计算该点位置信息并发送至微控制器,进而控制数字电位计、电压比较器和电压输出模块完成反馈控制。
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公开(公告)号:CN116455461A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310312509.9
申请日:2023-03-28
Applicant: 浙江大学
IPC: H04B10/079 , H04B10/516
Abstract: 本发明公开了一种调制器线性度监测与反馈控制系统及其方法,该系统使用光电二极管、跨阻放大器,数据采集卡,微控制器、上位机以及电压输出模块。激光器输出的光信号经过偏振控制器到达马赫‑曾德尔调制器,经过马赫‑曾德尔调制器调制后分出1%的光到达控制系统。控制系统先用PD和TIA将光信号转成电信号,数据采集卡采集解调后的时域信号并存储下来,微控制器读取数据采集卡内数据并进行时频转化,得到基频功率和三阶谐波的功率。系统会对各个工作点进行扫描并找出线性度的最佳点,并输出线性度最佳时的直流偏置电压和热电极电压。
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公开(公告)号:CN115755257A
公开(公告)日:2023-03-07
申请号:CN202211407663.6
申请日:2022-11-10
Applicant: 国科大杭州高等研究院 , 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种宽谱编码阵列滤光片的制备方法,包括:采用纳米压印方法一次性获得在第一维度高度不同的压印阵列结构;在得到的压印阵列结构上采用紫外光刻‑图形转移方法获得在第二维度高度不同的光刻阵列结构,最终获得高度不同的宽谱编码阵列滤光片。本发明还公开了由上述方法制备得到的宽谱编码阵列滤光片。该制备方法结合了纳米压印、紫外光刻、薄膜沉积等多种加工方法,所需紫外光刻‑图形转移次数有望大幅减少,且不随滤光区块数增多而增大。相近制备方法可推广应用于微型(成像)光谱芯片/模组、微型(成像)光谱仪等产品,有望在便携式工业检测、便携式农业检测、消费电子等领域广泛应用。
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公开(公告)号:CN114678060A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210121706.8
申请日:2022-02-09
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
Abstract: 本发明公开了一种基于氨基酸知识图谱和主动学习的蛋白质改造方法,包括:基于氨基酸的生化属性构建氨基酸知识图谱;结合氨基酸知识图谱对蛋白质数据进行数据增强,得到蛋白质增强数据并进行表示学习,得到第一蛋白质增强表示;利用预训练蛋白质模型对蛋白质数据,或蛋白质数据和氨基酸知识图谱进行表示学习,得到第二蛋白质增强表示;综合第一蛋白质增强表示和第二蛋白质增强表示,得到蛋白质增强表示;以蛋白质增强表示作为样本,采用主动学习从样本中筛选代表性样本并进行蛋白质性质的人工标注,利用人工标注的代表性样本训练蛋白质性质预测模型;利用蛋白质性质预测模型进行蛋白质改造,能够实现对蛋白质的快速准确改造。
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公开(公告)号:CN112485777A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011305703.7
申请日:2020-11-19
Applicant: 浙江大学
IPC: G01S13/02 , G05B19/042
Abstract: 本发明公开了基于可插拔式收发组件的光控微波相控阵雷达系统及反馈控制方法。本发明所采用的技术方案是使用多种材料平台实现不同功能的光子集成芯片,通过光芯片间耦合技术,将多种芯片互联实现全光集成的收发组件,同时使用flip‑chip或者wire‑bonding技术将控制电芯片与光芯片组件封装在同一管壳内,最终得到可插拔式收发组件以及由其构成的光控相控阵雷达系统。本发明的微波相控阵雷达组件是基于光芯片构建而成,具有抗电磁干扰能力强,同时提高了信号传输容量;基于光芯片的延时器对于调制在光载波上不同频率的微波信号延时相同,克服了波束偏斜问题;所有的组件的增益可以单独控制,可以实现阵元增益的高斯分布,从而达到高旁瓣抑制比的波束扫描。
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公开(公告)号:CN109727849B
公开(公告)日:2020-11-06
申请号:CN201811542332.7
申请日:2018-12-17
Applicant: 浙江大学
IPC: H01L21/265 , H01L21/268
Abstract: 本发明公开了一种无串扰瞬时提高基于缺陷态机制的载流子耗尽型硅光功率监测器响应度的方法。该方法基于对载流子耗尽型硅光功率监测器在微秒级时间范围内加热,短时间内使更多在缺陷态能级上的电子热激发到导带,增大光生载流子的数量,瞬时提高光功率监测器的响应度,并且利用DSP外围电路实时采集光功率监测器的输出电流。该方法使用CMOS工艺,将加热部分也集成在光电子芯片上,这样可以使在热电极半径70um的范围外的器件不受影响。从而实现了在不影响主要器件的工作性能下,瞬时提高了监测器响应度。在下文中,使用“硅光功率监测器”代表“基于缺陷态机制的载流子耗尽型硅光功率监测器”。
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