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]单光子隔离器-CN201921973537.0有效
  • 丁冬生;刘宗凯;董明新;史保森;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2019-11-14 - 2020-08-28 - G02B6/27
  • 本实用新型提供了一种单光子隔离器,由于第一偏振光、第三偏振光和原子团的原子能级满足电磁诱导透明条件,原子团不吸收第一偏振光,因而能够使得第一方向入射的第一单光子成功通过该单光子隔离器;而由于第二偏振光、第三偏振光和原子团的原子能级未满足电磁诱导透明条件,原子团对第二偏振光进行吸收,因而第二方向入射的第二单光子无法通过该单光子隔离器,最终实现第一单光子的入射及反向第二单光子隔离的目的。
  • 光子隔离器
  • [实用新型]调控铯原子双光子吸收光谱中电磁诱导透明的装置-CN201922344773.2有效
  • 丁冬生;张侃;史保森;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2019-12-23 - 2020-08-25 - G01J3/42
  • 本实用新型公开了一种调控铯原子双光子吸收光谱中电磁诱导透明的装置,该装置包括:一Cs蒸汽池;第一激光器,发射探测光,该探测光依次经过第一半波片、第一PBS和一透镜传输至所述Cs蒸汽池;第二激光器,发射耦合光,耦合光依次经过第二半波片和第二PBS传输至所述Cs蒸汽池;以及示波器,接收所述探测光和所述耦合光的频率,得到铯原子跃迁过程的光谱,且所述铯原子跃迁过程的光谱为双光子吸收光谱和电磁诱导透明光谱共存的双结构光谱。本实用新型提供的该调控铯原子双光子吸收光谱中电磁诱导透明的装置,首次在实验中观察到了铯原子循环跃迁过程中双光子吸收光谱和电磁诱导透明光谱共存的双结构光谱,并能通过原子跃迁的相干性控制该两光谱的强弱。
  • 调控原子光子吸收光谱电磁诱导透明装置
  • [实用新型]一种抛光硅片鼓泡清洗装置-CN201920963720.6有效
  • 郭光灿;范强;代兴伟;王卫华 - 麦斯克电子材料有限公司
  • 2019-06-25 - 2020-06-26 - B08B3/02
  • 一种抛光硅片鼓泡清洗装置,包括氮气通入系统、纯水溢流系统和清洗系统,所述氮气通入系统包括氮气管路、氮气调压阀、氮气过滤器、氮气电磁阀和氮气流量计,所述纯水溢流系统包括纯水管路和纯水溢流气动阀,所述清洗系统包括纯水喷淋、清洗槽、载物板、和纯水溢流口,所述纯水喷淋设置在所述清洗槽的正上方,清洗槽内设置有所述载物板和设置在载物板的下方的所述纯水溢流口,载物板上开设有多个供氮气通过的透气孔。本实用新型公开的抛光硅片鼓泡清洗装置结构简单,安装操作方便,调小了喷淋的流量,减少了纯水的大量砰溅,“满槽‑排放”的次数减少,节约了纯水,降低了成本,提高了工作效率和产品的合格率。
  • 一种抛光硅片清洗装置
  • [实用新型]非互易单光子量子存储器-CN201921655317.3有效
  • 丁冬生;刘宗凯;董明新;史保森;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2019-09-29 - 2020-06-26 - G11C13/04
  • 本实用新型公开了一种非互易单光子量子存储器,所述量子存储器包括:原子发生组件、第一光路组件、耦合光路组件以及第二光路组件;所述第一光路组件用于对入射信号光进行调节,形成沿第一方向入射所述原子团的第一单光子;所述耦合光路组件用于产生耦合光,所述耦合光和所述第一单光子与所述原子团中原子能级满足电磁诱导透明条件,所述原子团存储该单光子;所述第二光路组件用于对入射信号光进行调节,形成沿第二方向入射所述原子团的第二单光子;所述耦合光和所述第二单光子与所述原子团中原子能级不满足电磁诱导透明条件,所述原子团不存储该单光子。应用本实用新型提供的非互易单光子量子存储器,实现了单光子的非互易存储。
  • 非互易单光子量子存储器
  • [发明专利]一种量子芯片立体结构及其制作和封装方法-CN202010157600.4在审
  • 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 - 2020-05-29 - H01L29/66
  • 本申请公开了一种量子芯片立体结构及其制作和封装方法,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及其制作封装方法
  • [发明专利]基于零维欧姆接触的硅基纳米线量子点的装置及制备方法-CN201811654743.5有效
  • 李海欧;李炎;刘赫;曹刚;郭光灿;郭国平 - 中国科学技术大学
  • 2018-12-29 - 2020-05-12 - B82B3/00
  • 本公开提供了一种基于零维欧姆接触的硅基纳米线量子点的装置及制备方法。其装置包括:硅基纳米线基片结构、量子点电极结构和测量电路;硅基纳米线基片结构自下而上顺次包括:非掺杂硅衬底、硅缓冲层、锗层、硅包覆层和二氧化硅层;锗层中还包括量子点;量子点电极结构包括:源电极、漏电极、绝缘层和顶栅极电极;源电极和漏电极,分别置于硅基纳米线结构的两端,且与硅基纳米线结构零维接触;绝缘层,生长于硅基纳米线基片结构的二氧化硅层上;顶栅极电极,生长于绝缘层上;顶栅极电极通过绝缘层隔绝与源电极和漏电极接触;顶栅极电极用于调节载流子在量子点电极结构中的状态。本公开简化制备工艺,提高硅基纳米线量子点的制备成功率。
  • 基于欧姆接触纳米量子装置制备方法
  • [实用新型]一种适用于抛光机的抛光液及纯水供应管路-CN201920773233.3有效
  • 郭光灿;马龙峰;贾波;范强 - 麦斯克电子材料有限公司
  • 2019-05-27 - 2020-04-07 - B24B57/02
  • 一种适用于抛光机的抛光液及纯水供应管路,包括纯水抛光系统和抛光液抛光系统和主管道,纯水抛光系统包括第一管道和与第一管道并联的第二管道,第一管道上设置有大流量气动阀,第二管道上设置有小流量气动阀,纯水分别通过纯水大流量气动阀和小流量气动阀汇入设置有第一流量计的第三管道;抛光液抛光系统包括第四管道和设置在第四管道上的抛光液调节阀和第一单向阀;第三管道和第四管道汇入主管道,主管道上设置有主气动阀、第二流量计和第一温度探头。本实用新型有效解决了抛光机抛光液过滤器出口到主转盘中心管处结晶的形成,结构简单,安装操作方便,安全性稳定性好,经实践验证,降低了设备故障率,增强了工艺稳定性,明显地提高了产品收率。
  • 一种适用于抛光机抛光纯水供应管路
  • [发明专利]基于稀土离子掺杂光学晶体的量子传感器及其用途-CN201711126532.X有效
  • 周宗权;马钰;涂涛;李传锋;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2017-11-14 - 2020-04-03 - H01S3/30
  • 本公开提供了一种基于稀土离子掺杂光学晶体的量子传感器,其包含:稀土离子掺杂光学晶体;低温提供单元,其向稀土离子掺杂光学晶体提供低温工作环境;恒定磁场产生单元,其向稀土离子掺杂光学晶体施加恒定磁场;光场产生单元,其提供对稀土离子掺杂光学晶体进行光学泵浦使稀土离子处于自旋初态的光场,以及用于激发稀土离子掺杂光学晶体的拉曼散射的光场;脉冲磁场产生单元,其向稀土离子掺杂光学晶体施加垂直于恒定磁场的脉冲磁场,使稀土离子掺杂光学晶体产生自旋回波;和外差式拉曼散射光场探测分析单元,其探测并分析从稀土离子掺杂光学晶体辐射的拉曼散射光场。本公开还提供该量子传感器用于磁场传感、电场传感的用途和传感方法。
  • 基于稀土离子掺杂光学晶体量子传感器及其用途
  • [发明专利]调控铯原子双光子吸收光谱中电磁诱导透明的方法及装置-CN201911345459.4在审
  • 丁冬生;张侃;史保森;郭光灿 - 中国科学技术大学
  • 2019-12-23 - 2020-03-31 - G01J3/42
  • 本发明公开了一种调控铯原子双光子吸收光谱中电磁诱导透明的方法及装置,该方法包括:将探测光和耦合光输入至一Cs蒸汽池中实现铯原子跃迁;探测器测量经过该Cs蒸汽池的探测光和耦合光的频率,并经示波器的作用,得到铯原子跃迁过程的光谱;调节耦合光的强度,得到新的铯原子跃迁过程的光谱;其中,该铯原子跃迁过程的光谱为双光子吸收光谱和电磁诱导透明光谱共存的双结构光谱。本发明提供的该调控铯原子双光子吸收光谱中电磁诱导透明的方法及装置,首次在实验中观察到了铯原子循环跃迁过程中双光子吸收光谱和电磁诱导透明光谱共存的双结构光谱,并能通过原子跃迁的相干性控制该两光谱的强弱。
  • 调控原子光子吸收光谱电磁诱导透明方法装置

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