专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [实用新型]一种正电子捕获系统-CN202320614986.6有效
  • 胡理想;余同普;曹越 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2023-03-23 - 2023-10-20 - G21K1/00
  • 本申请涉及一种正电子捕获系统。该系统包括:捕获光源和磁场偏转装置;捕获光源用于形成捕获电磁场,使得进入捕获电磁场的带电粒子束的径向坐标和径向动量减小并被限制在捕获区域;捕获光源为左旋圆偏振拉盖尔高斯激光或者矢量偏振光束;捕获电磁场中的径向电场和纵向电场存在π/2的相位差;纵向电场中包括多个交替的纵向加速电场和纵向减速电场;磁场偏转装置设置在捕获区域前方,用于对被捕获的带电粒子束中的正电子和电子进行分离以得到正电子束。
  • 一种正电子捕获系统
  • [发明专利]一种正电子捕获系统和方法-CN202310293167.0在审
  • 胡理想;余同普;曹越 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2023-03-23 - 2023-07-04 - G21K1/00
  • 本申请涉及一种正电子捕获系统和方法。该系统包括:捕获光源和磁场偏转装置;捕获光源用于形成捕获电磁场,使得进入捕获电磁场的带电粒子束的径向坐标和径向动量减小并被限制在捕获区域;捕获光源为左旋圆偏振拉盖尔高斯激光或者矢量偏振光束;捕获电磁场中的径向电场和纵向电场存在π/2的相位差;纵向电场中包括多个交替的纵向加速电场和纵向减速电场;磁场偏转装置设置在捕获区域前方,用于对被捕获的带电粒子束中的正电子和电子进行分离以得到正电子束。
  • 一种正电子捕获系统方法
  • [发明专利]单个圆偏振阿秒脉冲发生方法及系统-CN202211031282.2在审
  • 李倩妮;徐新荣;余同普;武彦博 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2022-08-26 - 2022-11-25 - G02F1/35
  • 本发明属于阿秒脉冲技术领域,具体是涉及到一种单个圆偏振阿秒脉冲发生方法及系统,包括如下步骤:激光脉冲发生装置发射激光脉冲Ⅰ并在延迟设定时间之后发射激光脉冲Ⅱ;激光脉冲Ⅰ和激光脉冲Ⅱ经过入射激光聚焦装置聚焦,激光脉冲Ⅰ和激光脉冲Ⅱ聚焦后共线传输,并通过拍频效应形成为一个合成激光,合成激光包括一个相互连接的主脉冲和尾脉冲;合成激光经过等离子体靶反射后反射激光经过滤波装置获得单个阿秒脉冲,本发明不仅可以有效提高产生阿秒脉冲的强度和能量转化效率,还可以保障单个阿秒脉冲的高椭偏度。放宽了产生单个阿秒脉冲对驱动激光脉宽的限制,使得较长脉宽的驱动激光脉冲也可稳健产生单个高椭偏度的阿秒脉冲,实验可行性更高。
  • 单个偏振脉冲发生方法系统
  • [发明专利]一种高效的超强超短中红外脉冲系统-CN202210301822.8在审
  • 余同普;张国博;李东澳 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2022-03-25 - 2022-07-08 - H01S3/034
  • 本发明公开了一种高效的超强超短中红外脉冲系统,包括:真空室,用于提供真空环境;啁啾光脉冲发生器,设在真空室外,用于向真空室输出啁啾系数可连续调节的光脉冲;等离子体通道靶,设在真空室内,其内具有沿轴向密度梯形分布的等离子体;光束聚焦装置,设在真空室内且位于光脉冲的入射光路上,用于使光脉冲聚焦后沿等离子体通道靶的轴线入射至等离子体通道靶。本发明应用于激光器领域,使用负啁啾脉冲作为驱动激光与等离子体相互作用,负啁啾光脉冲在等离子体中的快速压缩可以有效减小所使用的等离子体通道靶的长度,加快中红外光脉冲的产生速度和能量转换效率,还可以通过调节负啁啾光脉冲的啁啾系数控制中红外脉冲的参量。
  • 一种高效超强超短红外脉冲系统
  • [发明专利]超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统-CN202011051115.5有效
  • 余同普;张昊;鲁瑜;赵杰;胡艳婷 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2020-09-29 - 2021-06-25 - H01S4/00
  • 本发明提供了一种超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统,包括高斯激光发生器、微通道靶和光扇靶;所述高斯激光发生器产生高斯激光,并沿微通道靶轴线射入微通道靶;所述高斯激光将微通道靶壁的电子离化,形成涡旋结构的电子束,并在激光作用下得到加速;高斯激光在传输到微通道靶的尾端时照射到与入射激光的光轴及微通道靶的轴心垂直的光扇靶上,形成具有涡旋结构及角动量的反射激光;反射激光与微通道内的涡旋结构的电子束发生碰撞,电子束在激光电场作用下辐射产生涡旋γ光子束。本发明通过通道靶及光扇靶的结合,使得在现有激光技术条件下也可进行实验研究,为人们认识及操控微观粒子提供了新方向,具有重要的现实及科研意义。
  • 超强激光驱动通道产生涡旋光子系统
  • [实用新型]超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统-CN202022186429.8有效
  • 余同普;张昊;鲁瑜;赵杰;胡艳婷 - 中国人民解放军国防科技大学
  • 2020-09-29 - 2021-04-16 - H05H3/02
  • 本实用新型提供了一种超强激光驱动微通道靶产生涡旋伽马光子束的系统,包括高斯激光发生器、真空靶室、微通道靶和光扇靶;微通道靶及光扇靶设置在所述的真空靶室内。所述高斯激光发生器产生高斯激光,通过真空靶室内激光聚焦装置将高斯激光聚焦并沿微通道靶轴线射入微通道靶;所述光扇靶垂直于微通道靶放置,其厚度随围绕靶轴心的角度的变化而减小或增加,整体呈阶梯状,每级阶梯的远离微通道靶的一面在同一平面上,靠近微通道靶的一面的位置随角度的变化而不同。该系统通过微通道靶及光扇靶的结合,能够在现有激光技术条件下进行实验研究,产生具有空间尺寸小、发散度低、能量高且携带有高轨道角动量的涡旋伽马光子束。
  • 超强激光驱动通道产生涡旋光子系统

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