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]一种提高气缸运动行程的放大伸缩机构-CN202020676164.7有效
  • 贾波;牛海涛;郭光灿;马龙峰;张明亮 - 麦斯克电子材料股份有限公司
  • 2020-04-28 - 2021-02-23 - F15B15/02
  • 一种提高气缸运动行程的放大伸缩机构,涉及硅片陶瓷盘的取料输送装置技术领域,包括上层机架、中间机架和底层机架,中间机架位于底层机架和上层机架之间,底层机架上平行设有2条直线导轨,中间机架通过底层机架上的直线导轨在底层机架上滑动;中间机架包括对称设置的两条滑轨,两条滑轨之间通过位于滑轨一端的连接板固定连接,气缸的伸出轴与连接板连接,上层机架通过其底部设置的轴承与滑轨配合实现上层机架在中间机架上的滑动。本实用新型有益效果:本实用新型以钢丝为行程放大机构,结构简单,运动行程大,解决了抛光生产过程中对载体陶瓷盘进行取料困难的问题,实现了陶瓷盘取料机构的轻便化,为其它抛光设备取料提供了有效的解决方案。
  • 一种提高气缸运动行程放大伸缩机构
  • [发明专利]低温微波源、低温微波源芯片及其制作方法-CN201710685503.0有效
  • 郭国平;段鹏;孔伟成;贾志龙;薛光明;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2017-08-11 - 2020-12-25 - H01L27/18
  • 本发明公开了一种低温微波源、低温微波源芯片及其制作方法,该芯片包括衬底以及位于衬底表面上的透射腔、偏置结、电压偏置线、以及直流偏置线;透射腔包括SQUID链,用于发射微波光子;偏置结与透射腔电连接,用于产生微波光子;电压偏置线用于为偏置结施加偏置电压,使偏置结中的电子库珀对通过受激发射的方式,转化为微波光子;直流偏置线用于为透射腔施加磁场;其中透射腔的谐振频率由SQUID链的总电容和总电感决定;SQUID链的总电感随磁场大小的变化而变化,磁场的大小随直流偏置线中电流大小的变化而变化。本发明提供的低温微波源芯片是通过受激发射的方式产生微波光子,保证了发射出去的微波光子的频率、幅值、相位的稳定性,满足了微波源的要求。
  • 低温微波芯片及其制作方法
  • [实用新型]一种温度传感器及温度测量系统-CN202020590541.5有效
  • 张少春;孙方稳;李燊;陈向东;赵博文;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2020-04-20 - 2020-12-25 - G01K11/32
  • 一种基于金刚石NV色心的光纤温度传感器,包括光纤,微波传输天线和含有NV色心的金刚石,其中,光纤,用于传输激发光以及收集NV色心发射的荧光;微波传输天线,为环绕在光纤陶瓷插芯外的铜丝,用于传输微波以操控NV色心的基态能级,继而进行光学探测磁共振;含有NV色心的金刚石,位于所述光纤的端面,温度变化会引起NV色心基态能级的变化,继而用于温度传感。本实用新型还公开了一所述的基于金刚石NV色心的光纤温度传感器的温度测量系统。本实用新型的传感器结构简单,实用性强,并能实现很高的温度探测灵敏度,且探测的时候不受环境中的磁场噪声以及微波抖动的影响,体现很强的鲁棒性。金刚石作为主要的传感部件,本身就具有很高的热传导系数,使得本实用新型能够响应到毫秒量级的温度变化。
  • 一种温度传感器温度测量系统
  • [发明专利]高维路径纠缠源的制备及判断方法-CN201510455943.8有效
  • 柳必恒;胡晓敏;黄运锋;李传锋;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2015-07-28 - 2020-10-27 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种高维路径纠缠源的制备及判断方法,包括:设置一预定角度的半波片对输入的单偏振泵浦光进行偏振处理;利用一个或多个光束平移器BD对偏振处理后的单偏振泵浦光进行分束与平移处理,并利用一预定角度的半波片将经过BD处理后的水平偏振光H光处理为竖直偏振光V光;将所有V光射入预先设置的非线性晶体中,每一射入的V光均产生两路参量光,从而完成高维路径纠缠源的制备;利用BD对高维路径纠缠源中的光进行转换,并进行态层析,从而判断高维路径纠缠源的保真度。本发明公开的方法,具有成本低、容易实现的优点;同时,不仅可以有效的扩展到很高的维度,而且可以得到保真度较高的纠缠态。
  • 路径纠缠制备判断方法
  • [发明专利]高维路径纠缠源的制备及判断方法-CN201811579533.4有效
  • 柳必恒;胡晓敏;黄运锋;李传锋;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2015-07-28 - 2020-10-27 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种高维路径纠缠源的制备及判断方法,包括:设置一预定角度的半波片对输入的单偏振泵浦光进行偏振处理;利用一个或多个光束平移器BD对偏振处理后的单偏振泵浦光进行分束与平移处理,并利用一预定角度的半波片将经过BD处理后的水平偏振光H光处理为竖直偏振光V光;将所有V光射入预先设置的非线性晶体中,每一射入的V光均产生两路参量光,从而完成高维路径纠缠源的制备;利用BD对高维路径纠缠源中的光进行转换,并进行态层析,从而判断高维路径纠缠源的保真度。本发明公开的方法,具有成本低、容易实现的优点;同时,不仅可以有效的扩展到很高的维度,而且可以得到保真度较高的纠缠态。
  • 路径纠缠制备判断方法
  • [实用新型]一种基于倍频的宽频ODMR信号探测装置-CN201922178253.9有效
  • 李志鹏;刘伟;唐建顺;王轶韬;李传锋;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2019-12-09 - 2020-10-27 - G01N21/64
  • 本实用新型公开了一种基于倍频的宽频ODMR信号探测装置,包括:微波发生器、微波开关(含负载)、倍频放大装置组、PCB板(含样品材料)、电磁铁、共聚焦光路装置组、单光子探测器、数据采集卡、计算机(含时序卡)。通过微波发生器、微波开关和倍频放大装置组提供微波序列,通过共聚焦光路装置组提供泵浦光并收集荧光信号,荧光信号依次进入单光子探测器、数据采集卡、计算机,从而实现样品材料的ODMR信号探测。目前市面上微波发生器的输出频率以及微波开关的工作频率与工作模式无法满足宽频段ODMR信号探测的需求,本实用新型基于倍频放大装置组,可实现500MHz‑10GHz的宽频ODMR信号探测,具有可探测ODMR信号频率范围大、材料种类多、适用性广、可扩展性强等特点。
  • 一种基于倍频宽频odmr信号探测装置
  • [实用新型]一种量子芯片立体结构-CN202020277705.9有效
  • 李海欧;马荣龙;张鑫;曹刚;郭光灿;郭国平 - 中国科学技术大学
  • 2020-03-09 - 2020-10-27 - H01L29/66
  • 本申请公开了一种量子芯片立体结构,该立体结构提供了一种新的立体制作和封装结构,解决了量子点的电极在二维平面上排布困难以及量子点的电极排布所需的平面面积过大的问题,降低了量子芯片立体结构的成本。此外,该立体结构的量子点之间的耦合均由第一通信结构和第二通信结构调控,实现了所有参数全电控和独立可调的目的,且量子芯片立体结构通过RF(Reflect‑Frequency,射频)测量电路对量子比特的状态进行读取,不再需要制作用于信号探测的量子点,节省了量子点数量,优化了量子点结构。进一步的,该立体结构使用超导谐振腔层和量子点耦合,解决了随量子点扩展时由于电极数目增多带来的排布不开的问题。
  • 一种量子芯片立体结构
  • [发明专利]一种提高气缸运动行程的放大伸缩机构-CN202010350249.0在审
  • 贾波;牛海涛;郭光灿;马龙峰;张明亮 - 麦斯克电子材料有限公司
  • 2020-04-28 - 2020-09-04 - F15B15/02
  • 一种提高气缸运动行程的放大伸缩机构,涉及硅片陶瓷盘的取料输送装置技术领域,包括上层机架、中间机架和底层机架,中间机架位于底层机架和上层机架之间,底层机架上平行设有2条直线导轨,中间机架通过底层机架上的直线导轨在底层机架上滑动;中间机架包括对称设置的两条滑轨,两条滑轨之间通过位于滑轨一端的连接板固定连接,气缸的伸出轴与连接板连接,上层机架通过其底部设置的轴承与滑轨配合实现上层机架在中间机架上的滑动。本发明有益效果:本发明以钢丝为行程放大机构,结构简单,运动行程大,解决了抛光生产过程中对载体陶瓷盘进行取料困难的问题,实现了陶瓷盘取料机构的轻便化,为其它抛光设备取料提供了有效的解决方案。
  • 一种提高气缸运动行程放大伸缩机构
  • [发明专利]里德堡原子多体相图分析系统及方法-CN201910139788.7在审
  • 丁冬生;叶英豪;史保森;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2019-02-21 - 2020-08-28 - G01N21/59
  • 本发明提供了一种里德堡原子多体相图分析系统及方法,其中,所述系统包括:探测光光源、参考光光源、第一偏振分束器、第一半波片、第一二向色镜、控制光光源、第二半波片、第二偏振分束器、第二二向色镜及铷泡;其中,所述探测光光源用于发射探测光;所述参考光光源用于发射参考光,所述探测光和参考光依次经所述第一偏振分束器、第一半波片、第一二向色镜传输至所述铷泡;所述控制光光源用于发射控制光,所述控制光依次经所述第二半波片、第二偏振分束器及第二二向色镜传输至所述铷泡。本发明结构简单,操作便捷,频率分辨率高。
  • 里德堡原子相图分析系统方法
  • [发明专利]非平衡相变阈值控制系统及方法-CN201910135079.1在审
  • 丁冬生;叶英豪;史保森;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2019-02-21 - 2020-08-28 - G05D25/02
  • 本发明提供了一种非平衡相变阈值控制系统及方法,其中,所述系统包括:探测光光源、第一偏振分束器、第一半波片、第一二向色镜、耦合光光源、控制光光源、第二半波片、第二偏振分束器、第二二向色镜及铷泡;所述探测光光源用于发射第一探测光和第二探测光,所述第一探测光和第二探测光依次经所述第一偏振分束器、第一半波片、第一二向色镜传输至所述铷泡;所述耦合光光源用于发射耦合光,所述耦合光依次经所述第二半波片、第二偏振分束器及第二二向色镜传输至所述铷泡;所述控制光光源用于发射控制光,所述控制光与所述第二探测光在所述铷泡中相交,用于控制非平衡相变阈值。本发明结构简单,操作便捷,无需要额外的物理冷却或腔反馈装置及操作。
  • 平衡相变阈值控制系统方法

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