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]一种电磁煲汤炉-CN202321067492.7有效
  • 杜艺杰 - 佛山市粤广厨厨房设备工程有限公司
  • 2023-05-06 - 2023-10-13 - A47J27/00
  • 本实用新型公开了一种电磁煲汤炉,涉及厨房设备技术领域,包括主体的前端设置有炉座,所述主体的正面安装有控制器,所述炉座的中间安装有加热机构,所述炉座的上端左侧安装有支板,所述支板的右上端安装有热水管组件,所述热水管组件的一侧安装有冷水管组件,所述炉座的上方设置有汤锅,所述汤锅的一侧安装有搅拌机构。本实用新型当需对锅内的汤进行搅拌使,通过控制器启动电机,再由电机带动顶端的转轴进行旋转,从而带动搅拌棒对汤进行搅拌,不仅减去了人工搅拌的工序,还可以防止食材沉积在汤锅的底部而糊化,还可以使食材受热的更均匀,汤的味道更鲜美,且炉座两端设有的散热风机可对其设备内部进行散热,从而避免热量对设备造成损坏。
  • 一种电磁煲汤炉
  • [发明专利]基于里德堡原子的光致微波放大方法-CN202310316293.3在审
  • 杜艺杰;董涛;苏昱玮;金世超;何军 - 航天恒星科技有限公司
  • 2023-03-28 - 2023-06-23 - G02F1/39
  • 本发明涉及基于里德堡原子的光致微波放大方法,包括:S100,采用第一激光将原子由基态激发至中间态;S200,采用第二激光将已被激发至中间态的原子激发至里德堡态,得到里德堡原子;S300,对里德堡原子输入预定频率的微波,激发里德堡原子向外辐射微波;S400,采用微波谐振的方式提高微波与原子的耦合效率并实现对微波频率的选择和滤波。本发明利用激光泵浦使基态原子激发至里德堡态,并使其发生粒子数反转,利用与待放大的微波波段相同的信号使其对原子能级造成的扰动,实现微波的受激辐射放大,通过改变耦合光的频率可实现24GHz~1THz频率的大范围可调谐的微波功率放大,且通过微波谐振的方式,可进一步提高微波与原子的耦合效率及微波选择和滤波。
  • 基于里德堡原子微波放大方法
  • [发明专利]测量微波场强的装置和测量微波场强的方法-CN202310330961.8有效
  • 杜艺杰;杨仁福;丛楠;何军 - 北京量子信息科学研究院
  • 2023-03-31 - 2023-06-06 - G01R29/12
  • 本申请提出一种测量微波场强的装置和测量微波场强的方法、电子设备及非瞬时性计算机可读存储介质,所述装置包括原子气室,所述原子气室内含有碱金属原子蒸汽;激光单元,配置成发射出激光到所述原子气室内,用以将所述碱金属原子从基态激发到里德堡初态,从而生成电磁感应透明信号;多个微波信号源,配置成发射出不同频率的微波场,并辐射到所述原子气室中,以使所述电磁感应透明信号发生变化。根据本申请的实施例,通过引入电四极跃迁微波缀饰里德堡能级,抑制其非均匀展宽从而提高测量灵敏度。
  • 测量微波场强装置方法
  • [实用新型]一种节能燃气大锅灶-CN202221931454.7有效
  • 杜艺杰 - 佛山市粤广厨厨房设备工程有限公司
  • 2022-07-26 - 2023-02-03 - F24C3/00
  • 本实用新型公开了一种节能燃气大锅灶,涉及大锅灶领域,包括支撑底块,所述支撑底块的底面垂直向下焊接有支撑立杆,所述支撑立杆的底端螺栓连接有滚动轮,所述支撑底块的一侧边卡接有调节块,所述支撑底块的顶面水平开设有顶卡接孔,所述顶卡接孔的内侧边水平卡接有处理锅,所述支撑底块的顶面水平焊接有侧固定块,在采用了分支管和多阀门的结构下使得可以根据需要来开启或关闭对应阀门,让燃气的进气量进行有效控制,从而让使用时可以起到节能效果,同时一体化结构使得在使用时,会使得不会形成晃动而影响到锅体的烧制的效率,在设置有滚轮结构使得可以对整体滚动移动,让其便于搬运操作。
  • 一种节能燃气锅灶
  • [实用新型]一种燃气汤面炉-CN202221932042.5有效
  • 杜艺杰 - 佛山市粤广厨厨房设备工程有限公司
  • 2022-07-26 - 2022-12-27 - A47J27/18
  • 本实用新型公开了一种燃气汤面炉,涉及汤面炉领域,包括处理底箱,所述处理底箱的底面垂直向下均匀对接有支撑立块,所述处理底箱的一侧边卡接有调节块,所述处理底箱的一侧边水平镶嵌有控制块,所述处理底箱的一侧边斜插接有排料管,所述处理底箱的顶面竖直向开设有顶卡槽,所述顶卡槽的内侧边竖直向卡接有主锅体,采用分体化的结构使得可以满足锅体搬离后转移更换操作,同时采用可控式的阀门结构使得可以根据需要进行开启或关闭操作,对锅体的内部废水可以更加快速高效的进行排出,以便于后续的继续煮面使用,而结合了水龙头结构使得添加水体可以更加的简便高效,无需另外的管道进行注水操作,有助于清洗和注水大大的提高了锅体的使用效率。
  • 一种燃气汤面
  • [实用新型]一种节能环保蒸汽机柜-CN202221795339.1有效
  • 杜艺杰 - 佛山市粤广厨厨房设备工程有限公司
  • 2022-07-12 - 2022-11-29 - A47J27/16
  • 本实用新型公开了一种节能环保蒸汽机柜,包括蒸汽柜体,所述蒸汽柜体的一侧安装有进水安全结构,所述进水安全结构包括进水口,所述进水口装设在蒸汽柜体的一侧,所述进水口的另一侧连通有蒸汽水箱,所述进水口的另一侧安装有自动上水器,所述蒸汽水箱的内部装设有干烧断电感应器,所述蒸汽水箱的内部安装有加热管,本实用新型通过设置进水安全结构,通过水管将水通过进水口进入蒸汽柜体内部底端蒸汽水箱的内部,水进入蒸汽水箱内部后,连接着进水口的自动上水器上悬浮球会跟随水温上升漂浮起来,达到固定高度后,进水口会停止自动进水,干烧断电感应器感应水位过低,信息传输给调节面板,使调节面板给加热管进行断电,从而实现了进水安全功能。
  • 一种节能环保蒸汽机柜
  • [实用新型]一种智能节能蒸柜-CN202221795329.8有效
  • 杜艺杰 - 佛山市粤广厨厨房设备工程有限公司
  • 2022-07-12 - 2022-11-22 - A47J27/04
  • 本实用新型公开了一种智能节能蒸柜,包括柜体,所述柜体一侧铰接有柜门,所述柜门的内部设置有保温结构,所述保温结构包括空腔,所述空腔设置于柜门内部的中间位置,所述空腔的内部设置有第一保温棉,所述第一保温棉的内部设置有第二保温棉,所述柜体的内侧壁上设置有蒸汽管,所述柜体内部的顶端设置有收集结构,所述柜体另一侧的中间位置设置有水箱,所述柜体另一侧的底端固定有出水口。本实用新型通过设置有保温结构,空腔在柜门的内部,空腔的内部设置有第一保温棉,且第一保温棉紧密贴合空腔,第一保温棉的内部有第二保温棉,实现了对柜体内部的保温效果,避免柜体内部的温度流失过快,使柜体内部的升温快,使柜体更节能。
  • 一种智能节能
  • [实用新型]一种智能蒸饭柜-CN202221681694.6有效
  • 杜艺杰 - 佛山市粤广厨厨房设备工程有限公司
  • 2022-06-30 - 2022-11-22 - A47J27/04
  • 本实用新型公开了一种智能蒸饭柜,涉及蒸饭柜领域,针对现有的蒸饭柜蒸饭用的方框与蒸饭柜不具有限位机构的问题,现提出如下方案,其包括蒸饭柜本体,所述蒸饭柜本体底端内壁开设有储水槽,且所述储水槽内安装有加热管,所述储水槽内设有透气板,且所述蒸饭柜本体两侧内壁均固定安装有呈直线分布的支撑块,且同侧所述两个所述支撑块之间滑动安装有滑块,同一水平面两个所述滑块之间均固定安装有方框。本实用新型结构新颖,且该设备通过限位机构的设置,起到限制固定滑块的作用,进而达到限制固定方框的效果,提高了方框放置的稳定性,且该设备具有自动补水的功能,提高了设备的实用性。
  • 一种智能蒸饭柜
  • [发明专利]信号接收装置与信号接收方法-CN202210197948.5在审
  • 杜艺杰;丛楠;何军;杨仁福 - 北京量子信息科学研究院
  • 2022-03-02 - 2022-07-22 - H04B10/70
  • 本发明公开了一种信号接收装置,包括:原子蒸汽气室,所述原子蒸汽气室内含有碱金属原子蒸汽;第一激光器,配置成发射出第一激光到所述原子蒸汽气室内,用以将所述碱金属原子从基态激发到第一激发态;第二激光器,配置成发射出第二激光到所述原子蒸汽气室内,用以将所述碱金属原子从第一激发态激发到第一里德堡态;多个微波信号源,配置成发射出不同频率的微波场作为载波,将待传输的多个信号分别加载到所述多个载波上,辐射至所述原子蒸汽气室处;光电探测器,接收经所述原子蒸汽气室透出的光信号,并将所述光信号转换为电信号。本发明所提供的信号接收装置,实现了多路信号无串扰传输,实现了信号的精准传输,且装置结构简单,易于轻型化。
  • 信号接收装置方法
  • [发明专利]磁强计和磁场强度确定方法-CN202110924046.2在审
  • 张笑楠;杨仁福;魏小刚;罗文浩;杜艺杰;丛楠 - 北京量子信息科学研究院
  • 2021-08-12 - 2021-12-14 - G01R33/032
  • 本申请涉及一种磁强计和磁场强度确定方法,该磁强计包括:至少两组平行的泵浦光处理光路、原子气室和信号处理电路;每组泵浦光处理光路对应处理不同的单束泵浦光得到对应的偏振泵浦光;各偏振泵浦光均进入原子气室,与原子气室中的碱金属原子发生作用后输出光信号;光信号进入信号处理电路以使信号处理电路对光信号进行处理得到频率输出信号;频率输出信号用于测算待测磁场的磁场强度;其中,不同的单束泵浦光的频率不同。该磁强计提高了光泵浦过程中基态原子的利用率,使得原子极化率得到进一步提高,从而提高光泵磁强计中的原子泵浦率。
  • 磁强计磁场强度确定方法
  • [发明专利]磁梯度系统及其检测方法-CN202110849391.4在审
  • 罗文浩;杨仁福;魏小刚;张笑楠;杜艺杰;丛楠 - 北京量子信息科学研究院
  • 2021-07-27 - 2021-11-30 - G01R33/022
  • 本发明涉及一种磁梯度系统及其检测方法。信号发生模块用于产生周期性变化的调制信号。激光模块与信号发生模块连接。激光模块经调制信号调制后,输出波长周期性变化的泵浦光。光功率稳定模块设置于泵浦光的光路上,用于将泵浦光转换成光功率稳定的泵浦光。圆偏振模块设置于光功率稳定的泵浦光的光路上,用于将光功率稳定的泵浦光转换成圆偏振光。半透半反镜模块设置于圆偏振光的光路上,用于将圆偏振光转换成第一圆偏振光与第二圆偏振光。第一原子气室设置于第一圆偏振光的光路上,第一圆偏振光经第一原子气室后出射第一探测光。第二原子气室设置于第二圆偏振光的光路上,第二圆偏振光经第二原子气室后出射第二探测光。
  • 梯度系统及其检测方法
  • [发明专利]磁力仪以及磁力仪检测方法-CN202110850396.9在审
  • 罗文浩;杨仁福;魏小刚;张笑楠;杜艺杰;丛楠 - 北京量子信息科学研究院
  • 2021-07-27 - 2021-11-30 - G01R33/032
  • 本发明涉及一种磁力仪以及磁力仪检测方法。激光模块用于发射第一激光光束。分束模块设置于第一激光光束的光路上。线偏振模块设置于第二激光光束的光路上。声光调制模块设置于光强可调线偏振光光束的光路上。衍射光选择模块设置于衍射光的光路上。圆偏振模块设置于1级衍射光的光路上。原子气室设置于圆偏振光的光路上。光电探测模块设置于探测光的光路上。信号发生模块的输出端与声光调制模块的控制端连接。锁相放大模块的输入端分别与光电探测模块的输出端与信号发生模块的输出端连接。控制模块的输入端与锁相放大模块的输出端连接,控制模块的输出端与信号发生模块的控制端连接。
  • 磁力以及检测方法
  • [发明专利]磁场测量装置-CN202110745152.4在审
  • 张笑楠;杨仁福;魏小刚;杜艺杰;罗文浩;丛楠 - 北京量子信息科学研究院
  • 2021-06-30 - 2021-09-28 - G01R33/02
  • 本申请涉及一种磁场测量装置,通过包括激光器、探测器和控制模块的激光探测模块,以及包括原子气室和反光镜的磁感应模块,将磁感应模块设置于待测磁场中,通过激光器向原子气室输入频率与原子的跃迁频率一致的第一光信号,来极化原子,使原子气室中的原子在待测磁场的作用下进行拉莫尔进动;控制模块对第一光信号进行幅值调制,使调制后的第一光信号输入原子气室后经反光镜返回原子气室后形成的第二光信号,探测器获取该第二光信号的光强信号,并向控制模块发送该光强信号;控制模块根据该光强信号和原子的旋磁比,确定待测磁场的磁场强度;能够避免探测器对原子气室中原子产生的电学噪声干扰,提高磁感应模块的灵敏度,以及降低原子气室的温度。
  • 磁场测量装置
  • [发明专利]磁场梯度测量装置-CN202110745196.7在审
  • 张笑楠;杨仁福;魏小刚;杜艺杰;罗文浩;丛楠 - 北京量子信息科学研究院
  • 2021-06-30 - 2021-09-28 - G01R33/022
  • 本申请涉及一种磁场梯度测量装置,包括激光处理模块、第一磁感应模块以及第二磁感应模块,将第一磁感应模块和第二磁感应模块设置于待测磁场中,第一磁感应模块包括第一原子气室、第一反光镜和第一探测器,第二磁感应模块包括第二原子气室、第二反光镜和第二探测器;本申请实施例中的磁场梯度测量装置,在每一个磁感应模块中均设置了反光镜,通过该反光镜使单向穿过磁感应模块中的原子气室的激光折返后,再次穿过原子气室,通过折返光路来增加激光经过原子气室的光程,进而增加与激光作用的原子数,能够有效降低原子气室的工作温度,提高梯度测量装置的灵敏度,且由于无需增加额外的隔热装置、系统功耗更低,能够降低磁场梯度测量装置的制作成本。
  • 磁场梯度测量装置

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