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]一种无偏真随机数发生器及随机数生成方法-CN201410478930.8有效
  • 陈巍;王双;王纺翔;王超;何德勇;银振强;周政;郭光灿;韩正甫 - 中国科学技术大学
  • 2014-09-18 - 2017-11-07 - G06F7/58
  • 一种无偏真随机数发生器,包括APD模块、雪崩信号甄别整形放大模块、时间数字转换模块和编码器模块,通过对所述APD模块产生的电子学脉冲进行编码,生成随机序列。以及一种无偏真随机数的生成方法以及一种无偏真随机数发生器芯片。本发明生成的随机数序列无需通过复杂的后处理过程即可通过随机统计检测。本发明的装置和方法具有很高的集成度,可以采用集成电路工艺封装成为芯片级器件。本发明的装置和方法无需光源即可工作,也可以通过光纤或自由空间耦合外部光源产生的光量子调节随机数的生成效率。因此,本发明的装置和方法对于环境具有良好的兼容性,无需低温、严密遮光等特殊工作条件即可正常工作。
  • 一种无偏真随机数发生器生成方法
  • [发明专利]一种新型非简并窄带纠缠源-CN201510431726.5有效
  • 王健;黄运锋;李传锋;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2015-07-20 - 2017-11-03 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种新型非简并窄带纠缠源,包括由相对设置的M1腔镜和M2腔镜构成的第一镜腔,M1腔镜与M2腔镜之间设有非线性晶体,非线性晶体与M2腔镜之间设有变形反射镜或光栅或是棱镜,第一镜腔的一侧对应变形反射镜的部位设有M3腔镜,M1腔镜、非线性晶体、变形反射镜或光栅或是棱镜与M3腔镜之间构成第二镜腔,第一镜腔和第二镜腔构成组合镜腔。M1腔镜与M2腔镜之间可以设有两块非线性晶体,M2腔镜的外侧设有楔形片。组合镜腔的一端设有斩波器,组合镜腔的入射光和出射光分别经过所述斩波器。避免了一个腔体中的双共振,这样降低了需要控制温度的精度,增加了对外在环境的干扰,可以简单的实现非简并窄带纠缠源制备。
  • 一种新型窄带纠缠
  • [发明专利]一种单色光可调比例偏振无关分束器-CN201510379067.5有效
  • 胡晓敏;柳必恒;黄运锋;李传锋;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2015-06-29 - 2017-11-03 - G02B27/28
  • 本发明公开了一种单色光可调比例偏振无关分束器,其包括依次设置的5块光束位移器BD,记为BD1~BD5;其中,入射光射入BD1后,被分为上下两束;上下两束光分别对应的经过半波片与玻璃补偿片后射入BD2,经过BD2的走离作用使得上下两束光均向下平移;上下两束光分别经过相应的半波片后射入BD3,由BD3将上下两束光分别分为两束,成为自上向下分布的四束光;这四束光经过半波片射入BD4,由BD4将中间两束光合为一束,成为自上向下分布的三束光;这三束光分别对应的经过半波片、玻璃补偿片及半波片后射入BD5,由BD5将中间一束光分别与上下两束光进行合并,合并为上下两束光后射出。本发明公开的分束器,可实现任意比例分束的调节,且具有较高的精度。
  • 一种单色光可调比例偏振无关分束器
  • [实用新型]一种化学气相沉积系统-CN201720306140.0有效
  • 郭国平;杨晖;李海欧;曹刚;肖明;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2017-03-27 - 2017-11-03 - C23C16/448
  • 本实用新型提供了一种化学气相沉积系统,包括化学沉积室;化学沉积室包括反应腔体;设置于化学沉积室外的高温加热装置;与化学沉积室相连通的气体供给系统;气体供给系统包括气体源进气管与固体源气体进气管,固体源气体进气管位于气体源进气管的管内;固体源气体进气管的出口与所述化学沉积室的反应腔体相连通;气体源进气管的出口与所述化学沉积室的反应腔体相连通;与化学沉积室的反应腔体相连通的真空系统。与现有技术相比,本实用新型将固体源气体进气管与固体源气体进气管分开,使固体源气体完全不受气体源气体的影响,使两种源无交叉污染生长;通过将固体源移到固体加热装置里,使其不受高温辐射的影响,实现对固体源蒸发速率的控制。
  • 一种化学沉积系统
  • [实用新型]一种光学超分辨显微成像系统-CN201621342086.7有效
  • 陈向东;孙方稳;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2016-12-08 - 2017-10-03 - G01N21/64
  • 本实用新型实施例公开了一种光学超分辨显微成像系统,包括光学模块以及成像模块;光学模块用于通过第一波长光束以及第二波长光束照射待成像目标,以使待成像目标的分子初始化为第一电荷态以及在第一预设位置范围内的分子转化为第二电荷态;利用第三波长光束照射待成像目标第二预设位置范围内的分子,以辐射荧光信号;根据待成像目标辐射的荧光信号的光强信息对待成像目标进行成像。本申请技术方案使用低功率连续光泵浦,实现了对待成像目标的超分辨显微成像,不影响待成像目标的性质,而且光学系统与电子系统结构简单,节省了操作成本和费用成本。
  • 一种光学分辨显微成像系统
  • [发明专利]偏振转换器、转换方法及泡利X门-CN201710445186.5在审
  • 熊霄;邹长铃;任希锋;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2017-06-13 - 2017-09-15 - G02B6/126
  • 本发明公开了一种偏振转换器、偏转方法及泡利X门。其中偏振转换器包括信号波导,用于传输水平偏振模式或垂直偏振模式信号,且信号波导在与沿信号传输方向垂直截面上的宽度呈连续性变化;以及辅助波导,与信号波导间隔设置,用于传输倾斜偏振的调节信号,使信号波导内传输的信号偏振发生偏转;其中,辅助波导与信号波导之间的间隔值沿信号传输方向呈连续性曲线变化。本发明的偏振转换器,利用受激拉曼绝热通道的原理,在集成光波导中实现水平偏振光子与竖直偏振光子之间的相互转化,同时,器件的工作带宽达到了几十纳米,对加工精度的要求不高。对于偏振编码的信息处理过程,该器件可用作幺正可逆的Pauli X门。
  • 偏振转换器转换方法

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