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]一种回旋加速器强脉冲化方法和装置-CN202211400287.8在审
  • 张天爵;殷治国;牟雪儿;付伟;储智超 - 中国原子能科学研究院
  • 2022-11-09 - 2023-01-31 - H05H13/00
  • 本发明公开了一种回旋加速器强脉冲化方法和装置,该装置包括沿着离子源到加速器方向,布设在加速器流注入线上的切割器A、切割器B、以及布设在加速器引出口的剥离膜,该布设在加速器引出口的剥离膜,在同一个时刻剥离掉n圈重叠的脉冲;该方法包括:当切割器A的一个周期内的n+m圈团有4*n个高频周期的团进入切割器B时,利用切割器B实现在一个脉冲周期中,有n个高频周期的团能够通过,剩下n*3个高频周期的团则无法通过;在剥离膜处实现n圈的脉冲的重叠,使得剥离膜一次性剥离n圈重叠的脉冲负氢团,提高流流强n倍。本发明最终实现了峰值脉冲,相比现有技术强提高了将近20倍。
  • 一种回旋加速器强流束脉冲方法装置
  • [发明专利]一种纳秒脉冲成形系统参数优化仿真设计方法-CN202110800182.0在审
  • 卢小龙;姚泽恩;徐大鹏 - 兰州大学
  • 2021-07-15 - 2021-11-19 - G06F30/20
  • 本发明公开了一种纳秒脉冲成形系统参数优化仿真设计方法,属于脉冲成形系统参数优化设计技术领域,包括如下步骤;S1:建立脉冲中子发生器及其脉冲成形系统的线设计方案;S2:根据步骤S1建立的线设计方案建立P I C仿真模型;S3:根据PI C仿真模型设置脉冲成形系统的仿真参数,计算结果;S4:对仿真模型计算结果进行验证;S5:重复步骤S3和S4,对脉冲成形系统PI C仿真模型进行优化。本发明通过建立脉冲中子发射器和脉冲成形系统的线设计方案,并利用线设计方案建立了PI C仿真模型,根据对PI C仿真模型的设置参数进行不断优化,保证了建立的PI C仿真模型的精度,为纳秒脉冲成形系统的设计提供了有力的数据支撑
  • 一种束流纳秒脉冲成形系统参数优化仿真设计方法
  • [发明专利]斩波监控系统-CN201910183734.0有效
  • 杨锋;王强;杨旗;安石 - 中国科学院近代物理研究所
  • 2019-03-12 - 2020-11-03 - G05B19/042
  • 一种斩波监控系统,用于控制脉冲发生器产生高压脉冲,将连续流转变为脉冲,包括:斩波监控服务器,用于下发产生高压脉冲所需的时间参数及事例文件,并对采集到的高压脉冲输出的波形数据进行分析及显示分析后的数据;智能控制器,用于根据时间参数及事例文件输出晶体管‑晶体管逻辑电平控制信号至脉冲发生器,产生高压脉冲;数据采集卡,用于采集高压脉冲输出的波形数据并通过高速背板总线传输至斩波监控服务器,以及控制脉冲发生器的开关该监控系统能够实现对斩波系统高精度、高实时性、高可靠性的远程监控。
  • 束流斩波监控系统
  • [发明专利]一种粒子注入系统及环形粒子加速器-CN201710286949.6有效
  • 王相綦;王琳;刘刚文;刘晓宇 - 中国科学技术大学
  • 2017-04-27 - 2019-04-05 - H05H7/00
  • 本申请公开了一种粒子注入系统及环形粒子加速器,其中,粒子注入系统利用跳变磁铁为注入提供预设周期的脉冲磁场,以使注入流经过跳变磁铁的入射间隙时,传输速度方向发生跳变,也就是使注入的发射度相椭圆发生跳变,从而使得注入的发射度相椭圆落入环形粒子加速器接受度相椭圆内,进而完成注入的注入过程。并且由于跳变磁铁提供的脉冲磁场的脉冲宽度与环形粒子加速器的储存的回旋周期之比小于设定值,从而使得注入流在进入环形粒子加速器后可以借助横向振荡振幅阻尼振荡衰减过程,被环形粒子加速器的射频加速电场捕获,同样由于脉冲磁场的脉冲宽度较小这一特点,使得该脉冲磁场不会对环形粒子加速器的储存流产生扰动。
  • 一种粒子注入系统环形加速器
  • [发明专利]纳秒脉冲气体放电下逃逸电子测量装置-CN201410027333.3无效
  • 章程;邵涛;马浩;杨文晋 - 中国科学院电工研究所
  • 2014-01-21 - 2014-04-30 - G01T1/29
  • 一种纳秒脉冲气体放电下逃逸电子测量装置,其纳秒脉冲电源(1)的输入端与市电相连,纳秒脉冲电源(1)的输出端与放电腔(2)的高压电极(6)相连。所述的高压电极(6)与纳秒脉冲电源(1)的输出端相连;放电腔(2)的地电极(7)位于外延法兰接口(5)和逃逸电子收集器的外壳(10)之间。逃逸电子收集器(3)同轴布置在地电极(7)的后方。逃逸电子收集器的外壳(10)与放电腔(2)的外延法兰接口(5)相连,外延法兰接口(5)与逃逸电子收集器的外壳(10)之间放置有密封圈A(18);逃逸电子收集器的外壳(10)接地,逃逸电子收集器
  • 脉冲气体放电逃逸电子束测量装置
  • [发明专利]单一尺寸强团簇脉冲产生方法-CN201811569589.1有效
  • 韩民;刘飞;邵伟 - 南京大学
  • 2018-12-21 - 2020-07-10 - H05H3/02
  • 本发明公开了单一尺寸强团簇脉冲产生方法,所述方法选择单一尺寸的团簇沉积于基座表面,基座保持低温并喷射氙气,形成团簇嵌埋于固态氙气膜中的团簇靶;脉冲激光照射团簇靶,释放单一尺寸强团簇脉冲。本发明所述方法能够在保证中团簇尺寸高度均一的情况下,实现极强的瞬时强度;本发明所述方法产生的团簇的品质不受团簇先驱物材料性质的影响,是一种简单、普适、高稳定的脉冲团簇,能够应用于所有常温下为固体的物质;本发明所述脉冲团簇的形成中不含团簇成核生长的过程,因此可以在团簇源尺寸、脉冲频率和脉冲宽度的选择上具有更大的自由度,满足更多的应用需求。
  • 单一尺寸强流团簇脉冲产生方法
  • [实用新型]电子加速器远程网络监控系统-CN201621475675.2有效
  • 刘奇;刘小华 - 中广核中科海维科技发展有限公司
  • 2016-12-30 - 2017-09-01 - G01J1/42
  • 电子加速器远程网络监控系统,该电子加速器包括粒子注入装置、真空加速室和输送系统,粒子源通过注入装置注入到真空加速室,粒子在真空加速室被加速,最后通过输送系统输送和改变方向或者宽度作用于靶位置,所述真空加速室内靠近粒子出口端设置有超短激光脉冲测量装置,所述超短激光脉冲测量装置测量真空加速室的径向截面的脉冲,所述输送系统内靠近流出口端也设置有超短激光脉冲测量装置,所述超短激光脉冲测量装置内设置有蓝牙发送模块。本实用新型在使用过程中,超短激光脉冲测量装置能够随时监测真空加速室内和输送系统内的脉冲能量和相位与时间的关系,光谱以及谱相位,便于使用者者准确了解各个位置的参数。
  • 电子加速器远程网络监控系统

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