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]一种原子释放源-CN202111272860.7在审
  • 周超;郭劼;张柯;王斌;马思迁 - 华中光电技术研究所(中国船舶重工集团公司第七一七研究所)
  • 2021-10-29 - 2022-03-15 - G21K1/00
  • 本发明涉及一种原子释放源,包括外壳、原子、加热器和原子块;所述外壳具有相对的近端和远端,所述外壳的远端具有原子释放孔;所述原子包括壳和盖,所述壳安装于所述外壳内部,所述壳具有开口,所述盖可拆卸的密封盖设于所述开口并通过外部气压压紧,当所述壳外部气压降低至一定水平时,所述盖脱落;所述原子块设置于所述壳内;所述加热器安装于所述外壳内部并位于所述壳外侧,用于对所述壳内的所述原子块加热;本发明解决了实现小型化的原子释放源在超高真空环境中持续可控释放单质原子的技术问题,提升原子释放源的使用安全和便捷性,解决潜在损伤内部器件风险。
  • 一种原子释放
  • [发明专利]一种可精确控制原子密度的碱金属蒸汽-CN201910176204.3有效
  • 元晋鹏;汪丽蓉;刘浩 - 山西大学
  • 2019-03-08 - 2020-04-21 - H01S3/227
  • 本发明属于碱金属原子蒸汽领域,提出了一种可精确控制原子密度的碱金属蒸汽,包括蒸汽本体、探测装置、计算单元和伺服控制系统;蒸汽本体内设置有吸吐原子板、碱金属源分配器和涡旋;探测装置包括光源和探测器,光源发出的频率扫描激光经蒸汽本体后被探测器接收并发送至计算单元;计算单元根据探测信号计算得到原子密度后发送至伺服控制系统;伺服控制系统用于将实时原子密度信息和预设原子密度进行对比提取误差信号,通过多通道伺服反馈来控制蒸汽池中的碱金属原子密度本发明解决了碱金属蒸汽池内原子密度的实时显示及精确控制的难题,稳定速度快、精度高,可以广泛应用于碱金属蒸汽领域。
  • 一种精确控制原子密度碱金属蒸汽
  • [发明专利]一种基于四波混频调控的光隔离器-CN202011083032.4在审
  • 王志平;宋飞;陈俊强;余超;俞本立 - 安徽大学
  • 2020-10-12 - 2021-01-08 - G02F1/095
  • 本发明提供一种基于四波混频调控的光隔离器,包括原子团气,以及设置于所述原子团气周侧的第一至第四光路组件;所述第一至第四光路组件分别用于产生入射至所述原子团气的第一至第四偏振光;其中,所述第一偏振光、所述第三偏振光及所述第四偏振光和所述原子团气的能级跃迁满足四波混频过程中的相位匹配条件,所述第一偏振光不被所述原子团气吸收,可以透过该光隔离器;所述第二偏振光、所述第三偏振光及所述第四偏振光和所述原子团气的能级跃迁不满足四波混频过程中的相位匹配条件,所述第二偏振光被所述原子团气吸收,无法通过该光隔离器,从而实现第一偏振光的透光和第二偏振光的隔离。
  • 一种基于混频调控隔离器
  • [发明专利]一种测量原子超精细结构的装置及方法-CN201810359977.0有效
  • 元晋鹏;汪丽蓉;李少华 - 山西大学
  • 2018-04-20 - 2020-06-12 - G01J9/02
  • 本发明属于光学频率测量领域,提出了一种结构简单的测量原子超精细结构的装置及方法。装置包括:第一激光器,原子样品,磁屏蔽罩,分光平片,光电探测器,射频驱动源,平面反射镜,声光调制器系统和第二激光器。第一激光器发出的激光,通过原子样品、分光平片后被光电探测器接收,第二激光器发出的激光,依次通过声光调制器系统、平面反射镜、分光平片后入射到原子样品并与第一激光器的激光反向重合于原子样品;第一激光器的激光频率与待测原子的基态能级|1>到激发态能级|2>共振,第二激光器的激光频率位于原子激发态能级|2>到待测激发态能级|3>共振跃迁附近;声光调制器系统与射频驱动源连接。本发明可以实现原子超精细结构的精确测量。
  • 一种测量原子精细结构装置方法
  • [发明专利]一种信息处理方法和服务器-CN201510998529.1有效
  • 张波;周星;陈琼 - 腾讯科技(深圳)有限公司
  • 2015-12-25 - 2020-09-11 - G06F16/958
  • 所述服务器包括:特征生成器、特征和特征处理器;其中,所述特征生成器,用于获得源数据,识别所述源数据获得满足预设类别的特征数据,将所述特征数据解析为单原子特征数据,将所述单原子特征数据发送至所述特征;所述特征,用于存储所述单原子特征数据;所述特征处理器,用于从所述特征池中读取所述单原子特征数据,针对所述单原子特征数据按照预设处理规则进行处理,以基于处理结果确定预估参数。
  • 一种信息处理方法服务器
  • [发明专利]一种提高微波电场测量空间分辨率的装置及方法-CN202011014188.7在审
  • 贾凤东;谢锋;张剑;钟志萍 - 中国科学院大学;清华大学
  • 2020-09-24 - 2021-02-05 - G01R29/14
  • 本发明公开了一种提高微波电场测量空间分辨率的装置及方法,装置包括:柱透镜组、法布里‑珀罗光学谐振腔、方形原子蒸汽以及具有空间分辨能力的探测器;探测光从一侧射入所述柱透镜组,耦合光从另一侧射入所述方形原子蒸汽本发明利用柱透镜将探测光整形成薄片光束,耦合光从另一侧射入方形原子蒸汽,在传播过程中使耦合光与探测光的薄片光束在方形原子蒸汽池中垂直相交。同时在方形原子蒸汽的外部增加法布里‑珀罗光学谐振腔,利用光学腔的来回反射增加探测光、耦合光与原子相互作用的长度,提高信号读取的信噪比,通过具有空间分辨的探测器获得探测光的空间分辨的光谱,进而获得真正的微波电场三维空间分辨测量
  • 一种提高微波电场测量空间分辨率装置方法
  • [发明专利]检验第五种力V4+5-CN202111428326.0有效
  • 周明媞;翟跃阳;韩邦成;陶润夏;曹乾 - 之江实验室
  • 2021-11-29 - 2022-02-18 - G01R33/032
  • DEST_PATH_IMAGE002.JPG" imgContent="drawing" imgFormat="JPEG" orientation="portrait" inline="yes" />的基于SERF原子磁场测量装置,包括与光学平台固定连接的原子磁强计模块,所述原子磁强计模块内固定设有激光器,在所述激光器发射的激光路径上依次固定布置有准直透镜、线偏振器、圆偏振器、反射棱镜、原子机械支撑件和光电管,所述原子机械支撑件内固定有碱金属原子,所述原子磁强计模块内固定设有精细调节磁场线圈,所述精细调节磁场线圈外层固定设有磁场线圈,所述原子磁强计模块上侧设有与光学平台固定连接的旋转定位机构,本发明使用的原子池中的K原子提供高密度极化电子的自旋源
  • 检验第五basesub
  • [发明专利]基于SERF原子磁强计检验第五种力V12+13-CN202111429413.8有效
  • 周明媞;刘颖;韩邦成;钟志鹏;翟跃阳 - 之江实验室
  • 2021-11-29 - 2022-02-18 - G01R33/032
  • 本发明公开了一种基于SERF原子磁强计检验第五种力的方法及装置,包括固定布置在光学平台上的铁氧体,所述铁氧体内固定连接有原子磁强计模块,所述原子磁强计模块内固定设有激光器,在所述激光器发射的激光路径上依次固定布置有准直透镜、线偏振器、圆偏振器、反射棱镜、原子机械支撑件和光电管,所述原子机械支撑件内固定有Rb原子,本发明使用的原子池中的Rb原子中的极化电子对电子自旋相关的形式的第五种力是敏感的,因此SERF型原子磁强计既可以作为量子精密测量传感器测量第五种力产生的等效磁场
  • 基于serf原子磁强计检验第五basesub1213

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