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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  • [发明专利]基于双路声光干涉的激光脉冲重频超高速分频方法-CN202110999437.0有效
  • 吴赛骏;刘瑞娟;马昱迪;季灵晶 - 复旦大学
  • 2021-08-29 - 2022-06-21 - H01S3/11
  • 本发明属于脉冲激光调控技术领域,具体为一种基于双路声光干涉的激光脉冲重频超高速分频方法。本发明方法包括:通过4‑F成像系统对相向传播的AOM声波场精确成像,通过声光衍射振幅的干涉效应实现输出衍射级次的快速切换,从而将锁模激光器的脉冲序列交替发送至透射和衍射方向,同时以双AOM的平均相位调节衍射脉冲的光学相位,实现对输出重频达数GHz的大功率激光脉冲实现高效、高反衬度、相位可控分频。本发明还涉及基于双路声光干涉的激光脉冲重频超高速分频系统,包括:可同步射频信号编码模块,双调制器声光调制模块,脉冲光波形监测模块。本发明是锁模激光高频相干调制技术的重要拓展,具有重要应用前景。
  • 基于声光干涉激光脉冲超高速分频方法
  • [发明专利]基于多重4F成像的高带宽复合声光调制方法-CN202110999442.1在审
  • 吴赛骏;马昱迪;刘瑞娟;裘李阳 - 复旦大学
  • 2021-08-29 - 2021-12-10 - G02F1/11
  • 本发明属于激光调控技术领域,具体为一种基于4F精密成像的高带宽复合声光调制方法。本发明方法包括:利用4F透镜对N个相同频率驱动的声光调制器成像,从而将单声光调制过程分裂为N个相干过程,借助N声场强度和相位优化,获得单声光调制无法实现的高复合衍射效率,并对入射光角度、入射光波长、驱动声波频率容错。本发明中的复合衍射优化能力随N逐步提高。取N在5以内,即可对大幅度偏离布拉格条件下的入射光实现近100%效率的衍射调控。本发明可实现传统声光调制方法无法获得的高带宽多色声光调制、大范围扫频/大角度光束衍射等能力,在运用连续激光和超快激光对原子分子实现量子调控等科研和技术领域有重要应用前景。
  • 基于多重成像带宽复合声光调制方法
  • [发明专利]基于多频声光调制及光栅衍射的光脉冲调控方法和系统-CN201911401004.X有效
  • 吴赛骏;马昱迪;黄幸 - 复旦大学
  • 2019-12-31 - 2021-07-23 - G02F1/11
  • 本发明属于脉冲激光调控技术领域,具体为基于多频声光调制及光栅衍射的光脉冲调控方法和系统。本发明方法包括:通过多频声光调制对脉冲光输入进行多角度布拉格偏转,使其沿多条延迟线平行传播,利用大面积光栅对所有延迟线同时实现反向衍射,并再次通过声光调制器,最终形成单一空间模式输出的整形光脉冲。本发明通过射频信号编程控制子脉冲的幅度、相位和延迟,可产生近太赫兹调制带宽,波形稳定的相干光学波形并用于精确调控原子分子运动。本发明系统包括:射频信号编码模块,声光调制模块,光学透镜系统,光栅模块,稳频光系统监测模块;本发明在激光冷却、原子干涉、激光同位素分离等领域有重要应用前景。
  • 基于声光调制光栅衍射脉冲调控方法系统
  • [发明专利]一种交流磁光阱的制备方法-CN201611146689.4有效
  • 方亚毜;裘李阳;吴赛骏 - 复旦大学
  • 2016-12-13 - 2019-05-31 - G21K1/00
  • 本发明属于原子分子光学技术领域,具体公开了一种交流磁光阱的制备方法。本发明利用正弦信号调制反亥姆霍兹线圈电流产生交变磁场。两个背靠背放置的声光调制器,半波片以及偏振分束器,实现囚禁激光偏振组态的快速转换。利用声光调制器快速开关激光的特性,可实现高达10 MHz以上的激光光束偏振组态切换,配合直流和射频电路可实现从准静态(DC)到10 MHz偏振/磁场切换频率的磁光阱。这种交流磁光阱制备方法简易有效,工作频率广,可满足从超冷离子制备到分子冷却等各方面的技术需要,可广泛应用于冷分子以及无磁条件下的量子光学领域。
  • 一种交流磁光阱制备方法

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