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]一种基于非最大纠缠的联合远程量子制备方法-CN202210499546.0有效
  • 丁祎;李宗一;苗天宇;姜敏;陈虹;孙兵 - 苏州大学
  • 2022-05-09 - 2023-07-11 - H04B10/70
  • 本发明公开了一种基于非最大纠缠的联合远程量子制备方法。利用图论的思想,通过多粒子非最大纠缠实现单量子比特的联合远程制备。它主要包括:构建量子纠缠信道资源,依次对携带最大纠缠的粒子执行LC操作和CZ操作,可在非最大纠缠粒子两侧生成最大纠缠GHZ,将非最大纠缠粒子及其两侧的最大纠缠GHZ合并,生成多粒子非最大纠缠GHZ,利用生成的非最大纠缠GHZ进行单比特制备。完成了非最大纠缠到常规的最大纠缠的转变,实现了基于非最大纠缠量子的制备,满足构建复杂量子通信网络的要求,为复杂量子网络结构的构建提供了重要的价值和理论意义。
  • 一种基于最大纠缠联合远程量子制备方法
  • [发明专利]一种量子纠缠W的产生装置及产生方法-CN202310412892.5有效
  • 安雪碧;刘午 - 合肥硅臻芯片技术有限公司
  • 2023-04-18 - 2023-07-04 - H04L9/08
  • 本申请公开了一种量子纠缠W的产生装置及产生方法,量子纠缠W的产生装置包括若干个级联的纠缠产生模块,每个纠缠产生模块包括输入上端口、输入下端口、第一横向模式转换器、波导模式耦合器、相位调节模块、输出上端口和输出下端口本申请中纠缠的编码方式为横向波导模式编码,通过利用横向模式转换器、波导模式耦合器以及相位调节模块将外部输入的两个光子演化为两个比特的量子纠缠W,两个比特的量子纠缠W可以通过多个级联的纠缠产生模块逐级扩展产生任意N比特的量子纠缠W。横向波导模式易于与其它自由度如路径、偏振转换,同时也便于与采用波导模式编码的其他量子信息系统进行耦合交互。
  • 一种量子纠缠产生装置方法
  • [发明专利]纠缠源仿真方法及装置、电子设备和介质-CN202310822622.1在审
  • 刘立峥 - 北京百度网讯科技有限公司
  • 2023-07-05 - 2023-10-10 - G06N10/80
  • 本公开提供了一种纠缠源仿真方法、装置、电子设备、计算机可读存储介质和计算机程序产品,涉及量子计算机领域,尤其涉及量子纠缠技术领域。实现方案为:确定通过目标纠缠源待制备的目标纠缠的第一量子向量表示式;基于目标纠缠源的特征参数和第一量子向量表示式,确定目标纠缠源对应的量子向量;基于量子向量确定测量后所获得的所述目标纠缠源在自发参量下转换过程中引发的各个第二符合项的第二符合概率;以及基于第二符合概率确定目标纠缠源在各个第二符合项下的第一符合计数,第一符合计数用于确定目标纠缠源制备的量子纠缠的品质因数。
  • 纠缠仿真方法装置电子设备介质
  • [发明专利]基于非最大纠缠链式信道的多跳无损隐形传方法-CN201811114165.6有效
  • 付粉香;姜敏;黄旭;陈虹 - 苏州大学张家港工业技术研究院;苏州大学
  • 2018-09-25 - 2021-03-23 - H04L9/08
  • 本发明涉及了一种基于非最大纠缠链式信道的多跳无损隐形传方法,最初没有直接共享量子纠缠对的通信双方Alice与Bob,通过p个中间节点的帮助,不断进行纠缠交换,最终建立起量子纠缠信道,完成发送方Alice与向接收方Bob传送一个单粒子多能级未知量子的多跳隐形传过程。本发明应用非最大纠缠链式信道,即使发送方与接收方没有直接共享量子纠缠对,依然能在双方之间传输量子信息,能够满足构建复杂量子通信网络的要求;在本发明的多跳无损隐形传体系中,如果隐形传过程执行成功,则信息接收方Bob可以得到传送的量子信息;如果隐形传过程失败,信息发送方Alice可以恢复出传送的未知量子信息,该未知量子信息不会丢失。
  • 基于最大纠缠链式信道无损隐形方法
  • [发明专利]基于量子博弈的协同监管方法-CN202310171039.9在审
  • 张娜;王海燕 - 南京信息工程大学
  • 2023-02-27 - 2023-04-28 - G06Q10/04
  • 本发明公开一种基于量子博弈的协同监管方法,将第一博弈方的博弈策略和第二博弈方的博弈策略分别通过纠缠矩阵转变为第一量子纠缠和第二量子纠缠;将第一量子纠缠施加第一策略矩阵U1得到第一中间,将第二量子纠缠施加第二策略矩阵U2得到第二中间;将第一中间和第二中间作为输入项,通过反纠缠矩阵解纠缠后得到最终量子基于量子纠缠条件下,计算第一博弈方和第二博弈方的期望收益;根据最大期望收益确定采取最大努力程度的量子策略作为最优策略。本发明将博弈问题进行量子化,将量子博弈运用到协同监管治理过程,通过引入量子策略集,能够进一步得出较经典博弈更优的策略组合。
  • 基于量子博弈协同监管方法
  • [发明专利]量子受控非门及其实现方法-CN202310140952.2在审
  • 牛智川;倪海桥;胡承勇;黄社松;张俊;尚向军;刘汗青;李叔伦;戴德琰;苏向斌 - 中国科学院半导体研究所
  • 2023-02-16 - 2023-05-23 - G06N10/20
  • 本公开提供一种光量子受控非门及其实现方法,其包括利用微腔将控制光子复制到电子自旋;将处于右旋的光子输入微腔,使右旋的光子与电子自旋产生强耦合及纠缠,得到第一纠缠、第一反射以及透射;将反射输入第一半波片后转为左旋,左旋与透射合并产生第一输出光量子;将信号光子输入微腔,使信号光子与电子自旋产生强耦合及纠缠,得到第二纠缠以及第二反射;根据第二纠缠产生第二输出光量子;第一输出光量子和第二输出光量子处于纠缠状态本公开在微腔Q值足够高,量子点耦合效率足够好,光子输入输出效率足够高以及量子点质量足够好的情况下,理论效率可以接近100%并且可以获得确定性结果。
  • 光量子受控非门及其实现方法
  • [发明专利]基于线性光器件的5粒子量子线性纠缠纠缠浓缩方法-CN202110863734.2有效
  • 宋婷婷;张可佳;贾恒越 - 暨南大学
  • 2021-07-29 - 2022-10-04 - H04B10/70
  • 本发明公开了一种基于线性光器件的5粒子量子线性纠缠纠缠浓缩方法,包括步骤:纠缠分发:5个参与方中一个参与方制备1个5粒子量子线性纠缠,并将其中4个粒子通过量子信道发送给其余4个参与方,每个参与方拥有一个粒子;纠缠浓缩:根据量子信道特征,5个参与方中4个参与方对自己手中的粒子利用线性光器件执行局域操作;操作完成后,5个参与方共享原始5粒子量子线性纠缠。本发明仅利用最简单的线性光器件实现5粒子量子线性纠缠纠缠浓缩,且成功概率达到最大,过程简单,传输高质量,对量子信息、量子密码很多领域有很大的实用化价值。
  • 基于线性器件粒子量子纠缠浓缩方法
  • [发明专利]纠缠量子转换方法、装置、设备、存储介质及产品-CN202011541636.9有效
  • 王鑫;刘人宇;赵炫强;宋旨欣 - 北京百度网讯科技有限公司
  • 2020-12-23 - 2021-09-07 - G06N10/00
  • 本公开提供了纠缠量子转换方法、装置、设备、存储介质及产品,涉及量子计算领域。具体实现方案为:确定待进行纠缠转换的初始量子,其中,所述初始量子至少是第一量子比特和第二量子比特进行量子纠缠后所对应的纠缠量子;将与所述第一量子比特对应的第一参数化量子电路作用到第一量子比特上,并得到第一测量结果;将与所述第二量子比特对应的第二参数化量子电路作用到第二量子比特上,并得到第二测量结果;基于第一测量结果和第二测量结果,得到作用所述第一参数化量子电路后的所述第一量子比特和作用所述第二参数化量子电路后的第二量子比特所对应的转换量子,以将初始量子转换成目标量子。如此,实现了对初始量子纠缠转换。
  • 纠缠量子转换方法装置设备存储介质产品
  • [发明专利]基于矩阵乘积量子线路模拟计算方法、装置-CN202011634161.8有效
  • 汪文涛;俞磊;窦猛汉 - 合肥本源量子计算科技有限责任公司
  • 2020-12-31 - 2023-04-25 - G06F30/327
  • 本发明公开了一种基于矩阵乘积量子线路模拟计算方法、装置,属于涉及量子计算技术领域。方法包括:获取待执行量子线路中包含的量子比特和量子逻辑门;针对每个量子比特分别构建对应的振幅张量,并针对每两个相邻量子比特分别构建对应的纠缠张量,振幅张量包括对应量子比特处于|0和|1分别对应的第一分量和第二分量,纠缠张量用于表征量子纠缠系数;初始化振幅张量为对应量子比特的初始量子,初始化纠缠张量为标量1;按照执行时序执行各量子逻辑门,并根据每次执行的量子逻辑门操作的量子比特更新对应的振幅张量和纠缠张量;根据振幅张量和纠缠张量,计算量子线路的量子的振幅值。本发明能够高效的进行量子线路模拟计算。
  • 基于矩阵乘积量子线路模拟计算方法装置
  • [发明专利]一种宏观量子纠缠量子增强方法及其装置-CN202310386052.6有效
  • 匡一中;匡宇;梁厚昆;李阳 - 四川大学
  • 2023-04-12 - 2023-06-23 - G02F1/35
  • 本发明公开了一种宏观量子纠缠量子增强方法及其装置,涉及光学技术领域;该方法包括:提供宏观尺度多光子多维度纠缠光;以所述宏观尺度多光子多维度纠缠光作为光源,根据待测物理量不同选择不同的测量电路,其中所述测量电路同时提供两个组态的宏观尺度多光子多维度纠缠光;获取两个组态的所述宏观尺度多光子多维度纠缠光处于量子叠加时的观测结果,得到所述宏观光子纠缠整体态的固有量子性质。本发明还公开了一种宏观量子纠缠量子增强装置。本发明提供的宏观量子纠缠量子增强方法及其装置可以观测到宏观光子纠缠整体态的固有的量子性质,从而大大提高频率和波数的测量精度,使其接近海森堡量子极限。
  • 一种宏观量子纠缠增强方法及其装置
  • [发明专利]用连续波激光产生多频率点两组份纠缠光场的装置及方法-CN201510788882.7在审
  • 杨荣国;王晶静;张静 - 山西大学
  • 2015-11-17 - 2016-01-20 - G02F1/35
  • 量子纠缠光场是进行量子精密测量和量子信息研究的重要资源,在许多量子信息领域都有广泛的应用,如量子密钥分发、量子通信网络,量子密码通信,量子隐形传量子计算等方面都有十分重要的价值。目前产生纠缠光场的实验方案大都是单个频率处的,或者研究的是多组份多色的纠缠,是一种多光学频率的纠缠光场。本发明提供了一种用连续波激光产生多频率点两组份纠缠光场的装置及方法,这种两组份纠缠不仅可以在零频处产生纠缠,而且可以在高频处同时具有许多对量子纠缠特性的频率点,这样可以得到最大的纠缠。本发明以其独有的量子特性多通道、高效性、信道容量高等特点,将会是量子信息领域中最重要的“资源”之一。
  • 连续激光产生频率点两组份纠缠装置方法

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