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]量子测控系统、量子计算机、系统及网络和通信方法-CN202310491027.4在审
  • 邹宏洋;叶惺;孟铁军;项金根 - 深圳量旋科技有限公司
  • 2023-04-28 - 2023-08-29 - G06N10/70
  • 本发明公开了一种量子测控系统、量子计算机、系统及网络和通信方法。量子测控系统包括:至少一个任意波形发生器和至少一个量子分析仪,其中,任意波形发生器,用于接收上位机传送过来的波形控制参数,根据波形控制参数生成所需的任意波的数据,将任意波数据进行数模转换,生成对应的模拟信号并发射至量子芯片;和/或量子分析仪,用于采集量子芯片的射频模拟信号,对采集的射频模拟信号进行模数转换得到对应的数字信号后,提取数字信号对应的频谱中预设频率点的振幅和相位的数据,并将提取的振幅和相位的数据,传送给上位机。本发明极大地减少了量子测控系统与上位机之间的数据交互,降低了对上位机性能的要求,实现了对量子比特测控的加速功能。
  • 量子测控系统计算机网络通信方法
  • [外观设计]芯片封装盒-CN202330197534.8有效
  • 马开红;邹宏洋;孟铁军;项金根 - 深圳量旋科技有限公司
  • 2023-04-12 - 2023-08-29 - 14-99
  • 1.本外观设计产品的名称:芯片封装盒。2.本外观设计产品的用途:属于芯片封装技术领域,用于封装芯片,提供量子芯片基本的电磁与热信号屏蔽,量子芯片的信号扇出,以及为量子芯片提供基本的热传导。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:设计1立体图1。5.指定设计1为基本设计。
  • 芯片封装
  • [发明专利]频谱测试分析、频谱测试波生成方法和相关系统、装置-CN202310488323.9在审
  • 贺建龙;邹宏洋;叶惺;孟铁军;项金根 - 深圳量旋科技有限公司
  • 2023-04-28 - 2023-08-22 - G01R23/16
  • 本发明公开了一种频谱测试分析、频谱测试波生成方法和相关系统、装置。包括:若所需扫描频率范围在波形发生器的工作频率范围内,根据被测器件的频谱扫描参数确定波形种类和参数;获取波形发生器根据波形种类和参数生成的发射信号,及采集发射信号经过被测器件的输出信号,根据发射信号和输出信号得到频谱测试结果;若不在工作频率范围内,根据频谱扫描参数确定变频参数、及每个波形发生器的波形种类和参数;获取至少两个波形发生器分别根据波形种类和波形参数生成的发射子信号与根据变频参数生成的本振信号进行混频得到的发射信号经过被测器件后的输出信号,根据发射信号和输出信号得到频谱测试结果。能够实现快速、多频点的频谱测试分析。
  • 频谱测试分析生成方法相关系统装置
  • [发明专利]量子云平台量子设备监控方法及其相关设备-CN202210957449.1在审
  • 郭聪;杨小波;侯世尧;施巍;邹宏洋;项金根 - 深圳量旋科技有限公司
  • 2022-08-10 - 2022-11-29 - G06N10/20
  • 本申请实施例属于量子云计算领域,涉及一种量子云平台量子设备监控方法,包括获取量子云平台中量子设备的运行参数、设备参数及服务类型;当服务类型为共享服务类型时,获取量子平台中量子设备的负载状态;或,当服务类型为专享服务类型时,通过预测模型预测量子设备中负载状态为预设状态的实验时刻后,当到达实验时刻时,获取量子设备的负载状态;当量子设备的负载状态为预设状态时,根据设备参数确定目标监测实验,并根据运行参数和目标监测实验对量子设备进行监测分析,得到监测分析结果。本申请还提供一种量子云平台量子设备监控的相关设备。本申请有效提升监测效率及监测准确性,使运维人员可准确、及时了解量子设备的状态。
  • 量子平台设备监控方法及其相关
  • [发明专利]信号调谐电路、探测装置及核磁共振量子计算机-CN202111599136.5在审
  • 饶鑫;邹宏洋;施巍 - 深圳量旋科技有限公司
  • 2021-12-24 - 2022-06-21 - G01R33/36
  • 本申请实施例提供一种信号调谐电路、探测装置及核磁共振量子计算机。其中,信号调谐电路连接于主控板和探头之间,主控板用于发生控制信号,接收并处理探头探测到的核磁信号,信号调谐电路包括:信号接收电路,用于接收主控板发生的预设频率的控制信号;信号传输电路,与信号接收电路耦合,用于传输预设频率的控制信号;第一信号响应电路,与信号传输电路耦合,用于响应第一预设频率的控制信号,以第一预设频率的控制信号探测待探测样本;第二信号响应电路,与第一信号响应电路耦合,用于响应第二预设频率的控制信号,以第二预设频率的控制信号探测待探测样本。本申请实施例可以减少配套元器件的设置,减小探测装置的体积。
  • 信号调谐电路探测装置核磁共振量子计算机
  • [发明专利]实现主动匀场和量子计算的方法、系统及介质-CN202210147629.3在审
  • 邹宏洋 - 深圳量旋科技有限公司
  • 2021-02-02 - 2022-05-20 - G01N24/08
  • 本发明公开了一种基于内置单一样品实现主动匀场和量子计算的方法、系统及介质,将用来做量子计算的样品内置在核磁共振探头内部,不更换样品,利用同一样品进行主动匀场(调节各阶匀场线圈中的电流)和量子计算,这种处理方案,由于将少量的样品密封在核磁共振探头内部,这样探头就可以做到完全密封,减少了从周围空间接收到与核磁信号同频的噪音,提高了信噪比。更重要的是切断了热量通过样品试管在室温和磁体保温腔体之间的传递,这样可以极大地减少磁体温控受室温波动的影响,进而得到非常均匀稳定的磁场,避免了在使用永磁体作为磁场源的情况下,更换样品试管以及把样品试管部分留在探头外部会导致磁体温度的不稳定,进而导致匀场和谱学分辨率的下降的问题。
  • 实现主动量子计算方法系统介质
  • [发明专利]实现主动匀场和量子计算的方法、系统及介质-CN202110143221.4有效
  • 邹宏洋 - 深圳量旋科技有限公司
  • 2021-02-02 - 2022-04-29 - G01N24/08
  • 本发明公开了一种基于内置单一样品实现主动匀场和量子计算的方法、系统及介质,将用来做量子计算的样品内置在核磁共振探头内部,不更换样品,利用同一样品进行主动匀场(调节各阶匀场线圈中的电流)和量子计算,这种处理方案,由于将少量的样品密封在核磁共振探头内部,这样探头就可以做到完全密封,减少了从周围空间接收到与核磁信号同频的噪音,提高了信噪比。更重要的是切断了热量通过样品试管在室温和磁体保温腔体之间的传递,这样可以极大地减少磁体温控受室温波动的影响,进而得到非常均匀稳定的磁场,避免了在使用永磁体作为磁场源的情况下,更换样品试管以及把样品试管部分留在探头外部会导致磁体温度的不稳定,进而导致匀场和谱学分辨率的下降的问题。
  • 实现主动量子计算方法系统介质
  • [发明专利]基于无磁损加热的小型量子计算机的匀场装置和磁场设备-CN202111651476.8在审
  • 陈辰星;邹宏洋;施巍 - 深圳量旋科技有限公司
  • 2021-12-30 - 2022-04-19 - G06N10/40
  • 本发明公开了一种基于无磁损加热的小型量子计算机的匀场装置和磁场设备。该匀场装置包括探头框架和两块匀场板,两块匀场板间隔设置且安装于探头框架上,探头框架用于承载位于两块匀场板之间的测试样品,每块匀场板的朝向测试样品的内表面上具有匀场线圈,且每块匀场板的背向测试样品的外表面上具有加热线圈,加热线圈通过目标场法制作得到,且加热线圈在测试样品的所在区域内产生的磁场强度小于预设值。利用集成在匀场板上的加热线圈来代替传统贴附在导磁轭铁表面的加热电阻,去掉了给加热电阻供电的电流控制模块,有利于核磁量子计算机小型化,同时采用目标场法设计的新型加热线圈,避免对目标场的匀磁场环境造成影响。
  • 基于无磁损加热小型量子计算机装置磁场设备
  • [发明专利]一种用于超导量子比特测控的射频电路板-CN202111653983.5在审
  • 俞圣;施巍;邹宏洋;谢金辉;孟贵华 - 深圳量旋科技有限公司
  • 2021-12-30 - 2022-04-15 - H04B1/00
  • 本发明提供了一种用于超导量子比特测控的射频电路板结构,包括:多个第一信号调制模块和控制单元;每个第一信号调制模块用于将终端设备产生的测控指令信息发送至量子芯片内;控制单元内设有第二信号调制模块和信号解调模块;第二信号调制模块用于将量子芯片反馈的运算结果信息传递至终端设备内;信号解调模块用于解调量子芯片反馈的运算结果信息;其中,每个第一信号调制模块和控制单元分别单独集成封装成一体;控制单元通过通信网络可选择地与多个第一信号调制模块耦合。本发明通过集成封装的第一信号调制模块和控制单元,使得终端设备进行量子测控实验时,无需经过大量的设备调试工作,极大地减小了量子测控实验的准备时长。
  • 一种用于超导量子比特测控射频电路板

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