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]一种非厄米系统自旋压缩的制备方法-CN202110201380.5有效
  • 陈星;张升康;薛潇博;赵环;王暖让;张璐;葛军 - 北京无线电计量测试研究所
  • 2021-02-23 - 2022-05-20 - H03L7/26
  • 本发明公开一种非厄米系统自旋压缩的制备方法,包括:提供一非厄米系统,所述非厄米系统具有其原子自旋依赖于原子相互作用的能级结构;向所述非厄米系统施加囚禁势场,使原子被束缚于周期性的囚禁势阱中,以得到原子的双占据;通过光缔合将原子从双占据变到分子,记录来自所述囚禁势阱的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋压缩的变化情况;根据所述自旋压缩的变化情况,测量自旋压缩参数最小时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩本发明的优点是:实现简单,不仅未破坏自旋压缩,反而维持了自旋压缩效应稳定,具有反直觉的物理效应,能够应用于光学原子频标中,突破量子系统的测量极限。
  • 一种非厄米系统自旋压缩制备方法
  • [发明专利]基于波导结构的真空压缩光子产生系统-CN202311136792.0在审
  • 刘洋 - 武汉中科锐择光电科技有限公司
  • 2023-09-05 - 2023-10-13 - H01S5/026
  • 本发明公开了一种基于波导结构的真空压缩光子产生系统,包括泵浦激光器、激光分束器、信号光产生装置、压缩产生集成波导装置、泵浦光调控装置及压缩测量装置,激光分束器将待测激光脉冲拆分为第一初始泵浦光及第二初始泵浦光;压缩产生集成波导装置基于波导集成技术并根据第二初始泵浦光与信号光、以产生连续可变的待测泵浦光及待测真空压缩光子;泵浦光调控装置探测待测泵浦光的相位是否在目标相位范围内,若否,则控制压缩产生集成波导装置对第二初始泵浦光进行延时和相位调节、以获得目标真空压缩光子。
  • 基于波导结构真空压缩光子产生系统
  • [发明专利]一种耗散系统自旋压缩的制备方法-CN202110201398.5有效
  • 陈星;薛潇博;张升康;赵环;王暖让;张璐;葛军 - 北京无线电计量测试研究所
  • 2021-02-23 - 2022-05-20 - H03L7/26
  • 本发明公开一种耗散系统自旋压缩的制备方法,包括:提供一耗散系统,所述耗散系统具有其原子自旋依赖于原子相互作用的能级结构;向所述耗散系统施加拉曼光,以使通过拉曼光耦合耗散的激发与原子的基态产生非厄米自旋轨道耦合作用;记录来自所述耗散系统的自旋波动信号,从所述自旋波动信号中确定自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况;根据所述自旋相互作用的实验参数随时间演化的变化情况,测量非厄米系数占主导时的自旋压缩性质,以产生自旋压缩本发明使得自旋压缩从周期性变化转变到稳定最优的自旋压缩上,最终随时间演化达到稳定的自旋压缩,产生反直觉的物理效应,不仅未破坏自旋压缩效应,反而更容易获得且更加稳定。
  • 一种耗散系统自旋压缩制备方法
  • [实用新型]一种用于处理固体废弃物的气化炉密闭进料装置-CN202122090638.7有效
  • 童铨 - 童铨
  • 2021-08-31 - 2022-03-08 - C10B53/00
  • 本实用新型提供了一种用于处理固体废弃物的气化炉密闭进料装置,在气化炉的进料端对物料进行密闭压缩,以排出物料内夹带的氧气,同时解决物料进入热解通道后产生的水蒸气和合成气难以排出的问题,技术方案包括压缩通道、冷通道、热解通道、闸门机构、压缩机构及压型机构;压缩通道、冷通道和热解通道顺次同轴连通;闸门机构设于压缩通道与冷通道之间,压缩机构设于压缩通道上背向闸门机构的一端,压型机构设于冷通道上,能够推动压型凸模对冷通道内的物料块上表面冲压形成沟槽通道
  • 一种用于处理固体废弃物气化密闭进料装置
  • [实用新型]一种氢气进入气基还原竖炉制备直接还原铁的系统-CN201720204116.6有效
  • 刘亮;范志辉;员晓;吴道洪 - 江苏省冶金设计院有限公司
  • 2017-03-03 - 2017-11-03 - C21B13/02
  • 所述系统中,气基还原竖炉上部为还原段,下部为冷却段,具有热还原气入口、热氢气入口,热氢气入口位于热还原气入口的下方,均设置在还原段;洗涤冷却装置的炉顶气入口与气基还原竖炉的炉顶气出口连接;压缩装置的冷却炉顶气入口与洗涤冷却装置的冷却炉顶气出口连接;提氢装置的压缩炉顶气入口与压缩装置的压缩炉顶气出口连接;加热装置的氢气入口与提氢装置的氢气出口连接,热氢气出口、热还原气出口分别与气基还原竖炉的热氢气入口、热还原气入口连接。本实用新型中,热氢气入口和热还原气入口的设置,可使气体和温度分布更加均匀,并消除积碳,避免堵塞。
  • 一种氢气进入还原制备直接系统
  • [发明专利]一种基于量子纠缠数压缩的量子密钥分发方法-CN202111383097.5有效
  • 赖红;刘杰;黄延;李雷 - 西南大学
  • 2021-11-22 - 2022-09-09 - H04L9/08
  • 本发明涉及量子密钥分发技术领域,具体公开了一种基于量子纠缠数压缩的量子密钥分发方法,包括步骤:S1:在Alice端采用等距压缩矩阵将4n个纠缠贝尔经n+1级压缩为数|0>或数|1>并共享至Bob端,n≥1;S2:Alice端和Bob端对共享的数|0>或数|1>采用等距解压矩阵进行逐级解压;S3:基于Alice端和Bob端之间的密钥协商,提取经n+1级解压后所得纠缠贝尔所携带的经典信息本发明采用等距压缩矩阵对量子纠缠贝尔进行张量保迹压缩,可将经典信息更有效地编码为量子位,最大限度地减少了Alice和Bob之间量子通信所需的工作量,大大减少了需要传输的(压缩)量子比特数和存储,可解决
  • 一种基于量子纠缠压缩密钥分发方法
  • [发明专利]量子体系的本征获取方法、装置、设备及存储介质-CN202111130173.1在审
  • 吴建澜;尹艺;占泽 - 深圳市腾讯计算机系统有限公司;浙江大学
  • 2021-09-26 - 2021-12-17 - G06N10/00
  • 本申请公开了一种量子体系的本征获取方法、装置、设备及存储介质,特别涉及量子技术领域。所述方法包括:对目标量子体系中包含的多个粒子进行团簇划分,得到多个团簇,每个团簇中包含至少一个粒子;根据多个团簇分别对应的本征,得到多个直积;从多个直积中,选择部分直积作为一组基矢来表征一压缩的希尔伯特空间;获取目标量子体系的哈密顿量,在压缩的希尔伯特空间中的等效哈密顿量;获取等效哈密顿量的本征和本征能量,作为目标量子体系的本征和本征能量。本申请通过将目标量子体系划分为多个团簇,利用多个团簇的本征构建压缩的希尔伯特空间,压缩了希尔伯特空间的维度,减少了本征获取的计算量。
  • 量子体系获取方法装置设备存储介质
  • [发明专利]数据压缩方法、装置、电子设备和存储介质-CN202011316785.5在审
  • 王鑫;宋旨欣 - 北京百度网讯科技有限公司
  • 2020-11-20 - 2021-02-19 - G06N10/00
  • 本申请公开了一种数据压缩方法,涉及量子奇异值分解和量子机器学习技术领域。具体实现方案为:获取预先制备的正交量子向量组和待压缩数据的原始信息矩阵,正交量子向量组包括彼此正交的多个量子向量;使用量子神经网络基于正交量子向量组和原始信息矩阵来估计原始信息矩阵的奇异值序列,并基于所估计的奇异值序列计算量子神经网络的损失;在损失满足预设条件的情况下,基于在估计奇异值序列的过程中产生的量子矩阵和所估计的奇异值序列,计算待压缩数据的压缩信息矩阵。本申请还公开了一种数据压缩装置、电子设备和存储介质。
  • 数据压缩方法装置电子设备存储介质
  • [发明专利]基于机器学习的量子自旋锁定方法-CN202211444306.7在审
  • 杨培玉;包谷之;陈俊;杜威;郭进先;张卫平 - 上海交通大学
  • 2022-11-18 - 2023-03-07 - G01R33/032
  • 一种基于机器学习的量子自旋锁定方法,通过脉冲控制单元根据机器学习中的差分进化算法得到一组控制脉冲,并通过同轴线圈施加到原子自旋压缩上;通过磁场感应单元对原子自旋压缩施加磁场以产生拉莫尔进动,当探测光经过原子蒸气发生法拉第相互作用使得探测光偏振被原子自旋以拉莫尔频率进行调制;通过数据采集单元通过测量光场偏振被调制的频率提取得到磁场强度;本发明利用差分进化算法设计出任意调节周期以及脉冲数的周期性调制原子自旋压缩的脉冲时序,通过同轴线圈将此调制脉冲施加到原子自旋压缩上,从而将原子自旋压缩压缩轴锁定在磁力计观测量方向上,并且保证压缩度不被降低,从而实现量子增强的磁场测量。
  • 基于机器学习量子自旋锁定方法

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