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]混合氦原子的无极灯及其用于激发光谱的方法-CN201710068627.4有效
  • 凌俐;毕岗 - 浙江大学城市学院
  • 2017-02-08 - 2023-07-18 - H01S3/227
  • 本发明涉及混合氦原子的无极灯,包括:充有原子混合氦原子的气室;射频耦合线圈,所述射频耦合线圈均匀缠绕在气室外壁,用于在气室中产生射频场;射频功放模块,与所述射频耦合线圈连接,用于提供激励氦原子在第一激发到基态之间跃迁谱线产生荧光的射频功率;屏蔽盒,屏蔽盒的两端设有通光孔,所述气室设置在屏蔽盒中,气室的端面对准屏蔽盒的通光孔;所述气室采用高透光材料制成,气室除端面外的外侧壁上设有对氦原子在第一激发到基态之间跃迁谱线所发荧光高反射的涂层。本发明还涉及混合氦原子无极灯用于激发光谱的方法。本发明具有结构简单、成本低、效率高的优点。
  • 混合原子无极及其用于激发态光谱方法
  • [发明专利]基于里德堡原子混频器的无线数字通信系统及方法-CN201910609527.7有效
  • 梁洁;廖开宇;张新定;颜辉 - 清远市天之衡传感科技有限公司
  • 2019-07-08 - 2022-09-02 - H04B10/70
  • 本发明涉及一种基于里德堡原子混频器的无线数字通信系统及方法,包括:泡、激光器、微波源、数字信号发生器、数字信号调制器、功分器、光电探测器和数字信号解调器;泡提供室温饱和蒸气压下的原子气体;激光器将原子气体制备到里德堡并产生EIT效应;数字信号发生器产生数字信号;微波源产生两个不同频率的微波;数字信号调制器将数字信号调制至其中一个微波;功分器对已调制的微波和另一微波进行时域上的相加运算,从而实现对另一微波的二级调制;泡接收二级调制的微波,发生原子气体的里德堡EIT‑AT分裂过程,将二级调制微波转化为已调制光波;光电探测器接收已调制光波;数字信号解调器从已调制光波中恢复数字信号。
  • 基于里德堡原子混频器无线数字通信系统方法
  • [发明专利]一种微波频率源-CN201710214816.8有效
  • 陈海波;朱玺;黄凯;王晓露;刘硕;高连山 - 北京无线电计量测试研究所
  • 2017-04-01 - 2020-04-21 - H03L7/099
  • 本发明公开了一种微波频率源,解决了现有低温蓝宝石微波频率源输出的微波信号漂移率大、频率稳定度低和相位噪声差的问题,所述微波频率源包括低温蓝宝石微波源、、伺服控制电路、变频模块;所述低温蓝宝石微波源,用于产生微波输出信号;所述变频模块,用于采集一部分微波输出信号功率、进行变频处理、产生扫频信号;所述,用于接收所述扫频信号,产生Ramsey干涉条纹;所述伺服控制电路,用于根据所述Ramsey干涉条纹峰值输出压控信号
  • 一种微波频率

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