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]一种用于铝料加工的环保型破碎装置-CN202123199652.7有效
  • 阮克昌;柯其銮;冯宗亮;陈南;王步文;林云辉 - 南平晟硕循环材料科技有限公司
  • 2021-12-20 - 2022-06-07 - B02C4/00
  • 本实用新型公开了一种用于铝料加工的环保型破碎装置,包括箱体,所述箱体上设有破碎系统,所述箱体包括上下连接的破碎腔和收集腔,所述破碎系统包括互相连接的破碎辊和驱动机构,所述破碎辊装设于破碎腔内;所述破碎腔顶部连接有进料斗,所述进料斗上密封连接有防尘盖;所述进料斗与破碎辊之间设有下料自动调节机构,所述下料自动调节机构包括底部连接有电动推杆的堆放台,所述堆放台安装有压力传感器;所述收集腔远离破碎腔一端设有出料口。本实用新型中,通过设置防尘盖和吸尘管,大幅度减少环境中的粉尘含量,通过设置下料自动调节机构,利用压力传感器实时监控,使堆放台定量下料,增强实用性。
  • 一种用于加工环保破碎装置
  • [实用新型]一种扫描电子显微镜用EBSD可调样品固定台-CN202123127125.5有效
  • 梁卓麟;陈南;白敬胜 - 中材新材料研究院(广州)有限公司
  • 2021-12-13 - 2022-06-03 - G01N23/2204
  • 本实用新型公开了一种扫描电子显微镜用EBSD可调样品固定台,包括螺纹杆A,还包括样品固定台,所述螺纹杆A上端固定连接有基底块,所述基底块上端可拆卸连接有增高垫件A,所述增高垫件A上端可拆卸连接有增高垫件B,所述增高垫件B上端螺纹连接有螺纹杆B,所述螺纹杆B上端固定连接有双面固定件,所述增高垫件A以及增高垫件B均由垫块和螺纹杆C组成,所述垫块下端固定连接有螺纹杆C,所述样品固定台底部固定连接有底柱。该一种扫描电子显微镜用EBSD可调样品固定台提供一系列EBSD样品的携带和位置、角度调整组件,可根据需求提前调整样品的高度和角度,提高测试效率,其与大部分扫描电子显微镜的EBSD台兼容,制作成本低。
  • 一种扫描电子显微镜ebsd可调样品固定
  • [发明专利]面向多量子比特量子傅里叶变换线路的分割方法-CN202210112495.1在审
  • 朱畅华;邵磊;马树泉;权东晓;何先灯;易运晖;赵楠;陈南 - 西安电子科技大学
  • 2022-01-29 - 2022-05-24 - G06N10/60
  • 面向多量子比特量子傅里叶变换线路的分割方法。本发明提出了一种多比特量子傅里叶变换线路分割方法,主要解决现有小规模量子计算机因量子比特数量不足,无法运行大规模多比特量子傅里叶变换线路的问题。其方案是:对量子傅里叶变换线路进行线路调整,将调整后的线路分割为若干子线路;对每个子线路的输入、输出分别进行初始量子态制备和设置测量模块形成若干子量子线路,并将其在小规模量子计算机上运行;对所有子量子线路的运行结果进行经典计算,以将其还原为原始大规模量子傅里叶变换线路的运行结果。本发明优化了部分子线路的投影测量,减少了在量子计算机上运行的量子线路数量,通过量子‑经典混合计算,有效降低了量子线路的宽度,可用于量子通信与量子计算中对多量子比特的相位估计。
  • 面向多量比特量子傅里叶变换线路分割方法
  • [发明专利]基于测量和纠正的表面码编码方法-CN202210156819.1在审
  • 权东晓;高鑫科;刘晨松;朱畅华;赵楠;陈南;易运晖;裴昌幸 - 西安电子科技大学
  • 2022-02-21 - 2022-05-20 - G06N10/70
  • 本发明公开了一种量子表面码的编码方法,主要解决现有同类技术没有对错误症状进行纠正,无法得到表面码逻辑态的问题。其实现方案是:选择信息比特,将信息比特初始化为任意态|ψ,将除其以外其它的数据比特都初始化为基态|0;选择X型逻辑操作,将其作用在所有数据比特上;将所有X型测量比特都初始化为基态|0,并使用量子拓扑码的症状提取线路对表面码初始态的X型错误症状进行提取;选择纠正操作将X错误症状纠正为全0,完成表面码任意逻辑态的编码。本发明搭建的编码线路简单,并降低了环境噪声对表面码中量子信息的影响,提高了量子计算的可靠性,可用于对量子信息的处理。
  • 基于测量纠正表面编码方法

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