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]基于单光子源协议的多强度量子直接通信方法及系统-CN202310799557.5在审
  • 龙桂鲁;孙泽洲;潘栋 - 清华大学;北京量子信息科学研究院
  • 2023-06-30 - 2023-10-13 - H04L9/08
  • 本发明提供一种基于单光子源协议的多强度量子直接通信方法及系统,包括:信息接收端通过诱骗态技术制备多种光强的单光子序列并传送至信息发送端;信息发送端接收到光子信息后,信息接收端公开制备光子的信息,信息发送端和信息接收端确认通信安全并参数估计;信息发送端对多种光强的光子结合基于掩盖的容量扩大技术通过随机数进行消息编码,按照预设的方法计算消息哈希值,通过量子直接通信的方式将哈希值和编码结果发送至信息接收端;信息接收端收到信息发送端发回的光子信息后,信息发送端公开随机数与哈希值;信息接收端对接收的消息进行解码,消息发送端与消息接收端再次进行参数估计。本发明解决了现有量子通信码率低、光源单一的问题。
  • 基于光子协议强度量子直接通信方法系统
  • [发明专利]基于量子直接通信的量子安全区块链通信方法及光网络-CN202310790032.5在审
  • 龙桂鲁;孙泽洲;潘栋 - 清华大学;北京量子信息科学研究院
  • 2023-06-29 - 2023-10-13 - H04L9/08
  • 本发明提供一种基于量子直接通信的量子安全区块链通信方法,及光网络,包括:获取需要传输的经典消息并进行哈希处理生成第一摘要信息;将第一摘要信息与预传输的随机数串编码为签名;将经典消息和签名组成的交易数据通过量子直接通信从消息签名方发送至消息验证方;消息验证方接收交易数据后进行双方安全验证,验证通过后所述消息验证方对接收到的经典消息进行哈希处理计算出第二摘要信息,对接收到的签名通过预传输的随机数进行解码获取第三摘要信息;将所述第二摘要信息与所述第三摘要信息进行比对,判断所述第二摘要信息与第三摘要信息内容相同,则消息验证方确认收到交易数据并保存随机数,本发明解决了现有区块链通信存在安全威胁的问题。
  • 基于量子直接通信安全区块方法网络
  • [发明专利]基于里德堡原子的带宽扩展方法和带宽扩展装置-CN202310638014.5在审
  • 罗文浩;丛楠;张笑楠;陈雪花;王彦华;杨仁福 - 北京量子信息科学研究院
  • 2023-05-31 - 2023-10-10 - H04B10/516
  • 本申请提出一种基于里德堡原子的带宽扩展方法和带宽扩展装置,其中,所述带宽扩展方法包括对接收的原始信号进行处理,得到与所述原始信号对应的多个微波信号,其中,所述多个微波信号包括第一微波信号和第二微波信号;通过第一原子气室对所述第一微波信号进行混频处理得到第一带宽信号,并通过第二原子气室对所述第二微波信号进行混频处理得到第二带宽信号;采用频分复用方法合成所述第一带宽信号和所述第二带宽信号,以实现带宽扩展。根据一些实施例,利用不同频率的微波制备不同的里德堡终态,并采用频分复用技术,将原始信号分解为多个信号以加载到微波信号中实现多通道数据的传输,实现了高带宽多通道数据传输通信和带宽扩展。
  • 基于里德堡原子带宽扩展方法装置
  • [发明专利]一种基于量子计算的图像滤波方法和装置-CN202110057924.5有效
  • 请求不公布姓名 - 北京量子信息科学研究院
  • 2021-01-15 - 2023-09-26 - G06T5/10
  • 本发明实施例提供了一种基于量子计算的图像滤波方法和装置。该方法包括,制备与第一图像对应的第一量子态;将第一经典滤波矩阵映射为第一量子滤波矩阵;将第一量子滤波矩阵转换为第二量子滤波矩阵,其中,第二量子滤波矩阵与第一量子滤波矩阵具有相同的滤波效果,并且第二量子滤波矩阵能够分解为多个量子门操作的组合,多个量子门的个数基于第一经典滤波矩阵中的元素个数确定;将第二量子滤波矩阵分解为多个量子门操作的组合;基于第一量子态、以及多个量子门操作,获得第二量子态;基于第二量子态获取第二图像,作为第一图像的滤波图像。
  • 一种基于量子计算图像滤波方法装置
  • [发明专利]量子密钥分发解码器、解码方法以及芯片-CN202310826870.3在审
  • 袁慧宏;袁之良 - 北京量子信息科学研究院
  • 2023-07-06 - 2023-09-19 - H04L9/08
  • 本申请涉及一种量子密钥分发解码器、解码方法以及芯片,所述量子密钥分发解码器包括高速强度调制器和干涉仪,其中:所述高速强度调制器用于接收光信号脉冲,并具有脉冲输出端口,用于所述高速强度调制器通过调控其脉冲输出端口,将所接收的光信号脉冲调控至所述干涉仪的两臂中的一臂;以及所述干涉仪用于对经所述高速强度调制器调控的光信号脉冲进行干涉解码。根据本申请提供的量子密钥分发解码方案,通过在传统的干涉器前增加高速强度调制器,通过调控脉冲输出端口,实现前后脉冲时序对其进行干涉,无需将各光信号脉冲一分为二,避免了本征的3dB损耗,有利于提升系统码率。
  • 量子密钥分发解码器解码方法以及芯片
  • [发明专利]基于量子密钥分发的频率锁定与相位稳定方法及系统-CN202010913841.7有效
  • 周来;谭浩 - 北京量子信息科学研究院
  • 2020-09-03 - 2023-09-19 - H04L9/08
  • 本申请提供一种基于量子密钥分发的频率锁定与相位稳定方法及系统,该系统包括:频率锁定系统,该频率锁定系统包括:超稳激光器,用于输出两地独立激光源;拍频模块,用于获取两地独立激光源的拍频信号;频谱分析仪,用于根据拍频信号测定两地独立激光源之间的频率差;锁定与调谐模块与所述频率标准仪连接;频率标准仪,用于给锁定与调谐模块提供外设的频率标准;锁定与调谐模块,用于基于频率标准,根据频率差将两个独立激光源之间的频率调谐为一致,以及移除所述超稳激光器输出频率中固有的线性漂移量。本申请实现了量子密钥分发过程中,两地独立激光源之间的频率锁定,使得两地独立激光源的参考光信号和量子光信号的相位稳定。
  • 基于量子密钥分发频率锁定相位稳定方法系统
  • [发明专利]光学参考腔及超稳激光系统-CN202310602825.X在审
  • 郑志月;张翔;张威 - 北京量子信息科学研究院
  • 2023-05-26 - 2023-09-15 - H01S3/086
  • 本发明公开了一种光学参考腔,包括:第一腔镜;第二腔镜,所述第二腔镜的镜面与所述第一腔镜的镜面相对放置;腔体,为中空结构,连接所述第一腔镜与所述第二腔镜,以使光信号在其中往复;中心对齐调节部,与所述第一腔镜连接,配置成带动所述第一腔镜沿镜面平面内移动,以达到与第二腔镜的中心对齐;平行调节部,与所述第二腔镜连接,配置成带动第二腔镜发生偏转,以达到与第一腔镜的镜面平行。本发明所提供的光学参考腔,设计有可独立装配并可集成于光学参考腔体的两端孔内的中心对齐调节部和平行调节部,通过调节机构对第一腔镜与第二腔镜的中心对齐调节、调平机构对第二腔镜进行镜面调平、进一步通过调节机构内部的压电陶瓷带动第一腔镜对光学参考腔体长度调节的配合,最终实现光学参考腔的快速装配与精密调节。
  • 光学参考激光系统
  • [发明专利]单光子源、单光子的制备方法及量子信息系统-CN202310524680.6在审
  • 王旭杰;吴邦;袁之良 - 北京量子信息科学研究院
  • 2023-05-10 - 2023-09-15 - H01S5/34
  • 本申请公开了一种单光子源、单光子的制备方法及量子信息系统。所述单光子源包括:量子点微腔,包括反应层、第一DBR反射层和第二DBR反射层,反应层设置于第一DBR反射层和第二DBR反射层之间;偏振调制器,设置于激发光的入射光路,用于调节激发光的偏振,以得到偏振激发光;光路转换器,设置于偏振激发光的入射光路,用于将偏振激发光的入射光路转换为垂直量子点微腔的入射光路;偏振单光子从量子点微腔出射,并基于预设路径经过光路转换器后由预设的单光子出射端出射,其中偏振单光子是由偏振激发光激发量子点微腔内的量子点所产生的激子在退激发后所产生的。
  • 光子制备方法量子信息系统
  • [发明专利]时间分辨宽带太赫兹装置及控制方法-CN202310558368.9在审
  • 刘海云;黄海云;熊启华 - 北京量子信息科学研究院;清华大学
  • 2023-05-17 - 2023-09-12 - G01N21/3581
  • 本申请提供一种时间分辨宽带太赫兹装置及控制方法。装置包括飞秒激光器,分束镜,太赫兹产生腔,实验腔,太赫兹探测腔和锁相放大器。飞秒激光器用于产生飞秒激光;分束镜用于将飞秒激光分为产生光、泵浦光和门控光;太赫兹产生腔用于接收产生光,并使产生光到达气体喷射区域,产生气体等离子体以发射出宽带太赫兹光,并利用高阻硅将宽带太赫兹光过滤后,形成纯太赫兹光;纯太赫兹光经样品透射后,生成透射后的太赫兹光,并携带经泵浦光激发后的样品的非平衡态透射谱信息;透射后的太赫兹光用于调制门控光的二次谐波;锁相放大器用于接收被透射后的太赫兹光调制的门控光的二次谐波,以探测瞬态太赫兹的变化,实现样品的时间分辨太赫兹谱的探测。
  • 时间分辨宽带赫兹装置控制方法
  • [发明专利]激光制冷系统及激光制冷方法-CN202111393996.3有效
  • 谭浩;刘冰;李媛媛 - 北京量子信息科学研究院
  • 2021-11-23 - 2023-09-01 - F25B23/00
  • 本发明涉及一种激光制冷系统及激光制冷方法,激光制冷系统包括激光发射器、光学组件以及涂层。激光发射器作为泵浦光源产生连续激光作为入射光;光学组件传递并整理所述入射光从光学组件的出射端射出形成出射光;涂层为含有硅空位色心的金刚石材料,用于铺设于制冷目标的表面,涂层经出射光照射后发生降温。该激光制冷系统,使用含有硅空位色心的金刚石材料作为涂层铺设于制冷目标的表面,在通过激光激发后,由于涂层中的金刚石具有缺陷中心及特殊的能级结构,能够实现对目标物体的降温,理论上能够达到液氮以下的制冷温度,能够使制冷目标具有更低的温度,具有更好的制冷效果。
  • 激光制冷系统制冷方法
  • [发明专利]用于探测器或者光源触发信号的自动跟踪方法及系统-CN202310422868.X在审
  • 牛鹏皓;张威;龙桂鲁 - 北京量子信息科学研究院;清华大学
  • 2023-04-19 - 2023-08-11 - H04B10/69
  • 本申请提供一种用于探测器或者光源触发信号的自动跟踪方法及系统。自动跟踪方法包括:确定探测器获取的第一光子计数值;根据第一光子计数值和探测器初始计数值确定第一计数波动值;在第一计数波动值大于等于第一阈值的情况下,调节探测器或者光源的触发信号;获取第二光子计数值,根据第二光子计数值确定第二计数波动值;在第二光子计数值大于第一光子计数值,或者第二计数波动值小于第一计数波动值的情况下,调节触发信号;获取下一个光子计数值作为当前光子计数值;在当前光子计数值不大于前一个光子计数值,或者当前计数波动值不小于前一个计数波动值的情况下,将临近当前光子计数值的前一个光子计数值确定为探测器的最大光子计数值。
  • 用于探测器或者光源触发信号自动跟踪方法系统

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