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公开(公告)号:CN116577303A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310590746.1
申请日:2023-05-24
Applicant: 北京大学
IPC: G01N21/3581
Abstract: 本发明公开了一种生化分子的太赫兹指纹谱的检测方法,属于人工表面等离激元学和太赫兹光谱应用技术领域。该方法通过金属结构所产生的人工表面等离激元和周期性阵列所产生的瑞利异常衍射的耦合,形成表面晶格共振模式,实现生化分子的太赫兹指纹谱的检测。本发明所需要的工艺流程简单通用,与Si基CMOS工艺相兼容。
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公开(公告)号:CN119131411A
公开(公告)日:2024-12-13
申请号:CN202411219496.1
申请日:2024-09-02
Applicant: 北京大学
IPC: G06V10/44 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G01N21/3586
Abstract: 本发明公开一种基于YOLO网络的生化物质太赫兹光谱识别方法,属于太赫兹光谱识别领域。本发明通过太赫兹时域光谱系统(THz‑TDS)获取生化物质太赫兹光谱;利用Labelimg数据标注软件对太赫兹频域谱的吸收峰进行标注,并将其作为太赫兹光谱数据集,基于YOLO v5模型构建YOLO生化物质太赫兹光谱识别模型;将THz‑TDS采集到的生化物质太赫兹光谱预处理后输入至训练好的YOLO生化物质太赫兹光谱识别模型中进行检测,得到目标检测结果。本发明根据生化物质的太赫兹吸收峰来完成对太赫兹光谱的识别,准确率高,降低了对大量训练数据的依赖,可广泛应用于太赫兹光谱识别领域。
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公开(公告)号:CN116741284A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310644334.1
申请日:2023-06-01
Applicant: 北京大学
IPC: G16B50/00 , G16B40/00 , G16C20/90 , G16C20/70 , G06F18/214 , G06F18/24 , G06N3/0442 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/094
Abstract: 本发明公开了一种基于AL‑WGAN‑GP的太赫兹光谱数据扩充方法,属于计算机应用技术领域。本发明将不同水蒸气湿度以及模拟硬件设备干扰下的高斯噪声添加到真实的太赫兹光谱数据中,并且使用数学方法进行数据平滑,插值,归一化等处理,在AL_WGAN‑GP网络结构中增加了注意力机制的特征通道,用于提升整个网络模型的性能,最终达到纳什均衡,可以生成近乎真实的模拟数据,从而构建手性THz数据库。
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公开(公告)号:CN116618100A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310598001.X
申请日:2023-05-25
Applicant: 北京大学
IPC: B01L3/00 , G01N21/3581 , G01N21/3586 , B81B7/02 , B81B7/00
Abstract: 本发明公开了一种自对准式太赫兹超表面微流体传感器及其制备方法,属于液体检测及太赫兹生化传感领域。本发明利用MEMS工艺在硅基座上刻蚀加工二级台阶,通过在超薄石英盖层上制备由金属微阵列构成的太赫兹超表面,再将超薄石英盖层和硅底座键合及封装得到自对准式太赫兹超表面微流体传感器。本发明不仅解决了实测中的漏液问题,且将太赫兹超表面结构放置到加工好的硅基底的台阶内,自对准的同时,也形成了微流通道。通过硅基底上沉积的反射金属膜,阻止电磁波的向下透射的同时向上反射太赫兹波,使得微流通道内的待测物质处于强场能区域从而与太赫兹波充分作用,实现了较高的器件灵敏度和品质因子。
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