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池领域,提出了一种可精确控制原子密度的碱金属蒸汽池,包括蒸汽池本体、探测装置、计算单元和伺服控制系统;蒸汽池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池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池领域。
  • 一种精确控制原子密度碱金属蒸汽
  • [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
  • 信号接收装置方法
  • [发明专利]一种芯片核磁共振陀螺仪物理单元装置-CN201410322514.9有效
  • 顾思洪;张奕;陈杰华;吴红卫;王远超 - 中国科学院武汉物理与数学研究所
  • 2014-07-08 - 2014-09-17 - G01C19/60
  • 本发明公开了一种芯片核磁共振陀螺仪物理单元装置,包括一个芯片级原子蒸汽室,其中原子蒸汽室由玻璃与刻有凹槽的硅片封闭而成,凹槽侧面作为反射激光的反射镜。原子蒸汽室中充有碱金属原子、惰性气体原子和缓冲气体。一个半导体激光器发出的激光分为两束光,其中一束光被四分之一波片转变成圆偏振光,被反射后进入原子蒸汽室,作为泵浦光;另一束被反射后进入原子蒸汽室,作为探测光。泵浦光和探测光在原子蒸汽室中正交。探测光与原子作用后被偏振分束器分为两束,分别采用光电探测器探测。本发明采用单个激光器、原子蒸汽室侧面的凹槽反射来得到泵浦光和探测光,采用法拉第磁光旋转效应探测信号,可用于实现高精度芯片NMR陀螺仪。
  • 一种芯片核磁共振陀螺仪物理单元装置
  • [发明专利]一种目标定位系统及方法-CN202310003732.5在审
  • 寇军;李贵兰;周东明;高红卫 - 北京无线电测量研究所
  • 2023-01-03 - 2023-04-28 - G01S5/02
  • 本发明公开了一种目标定位系统及方法,系统包括:探测光模组、耦合光模组、原子蒸汽腔、光电探测模组、本振模组、探测信号模组和处理器;向原子蒸汽腔内输入两束相互平行的探测光和两束相互平行的耦合光,将原子蒸汽腔内的不同空间位置的原子制备到里德堡态;原子蒸汽腔中的原子同时接收本振微波场和空间中目标反射的探测微波场,两束相互平行的探测光经过原子蒸汽腔后被光电探测模组接收,光电探测模组将调制电信号发送至处理器;处理器基于调制电信号确定目标反射的探测微波场的俯仰角和方位角
  • 一种目标定位系统方法
  • [发明专利]集合式拉曼增强原子蒸汽滤光信号方法与装置-CN200910273490.1有效
  • 孙献平;谭政;罗军;詹明生 - 中国科学院武汉物理与数学研究所
  • 2009-12-31 - 2010-08-04 - G02F1/09
  • 本发明公开了集合式拉曼增强原子蒸汽滤光信号方法及装置,该方法在单个原子蒸汽泡里集合利用了原子受激拉曼增益和原子蒸汽的法拉第反常色散效应两个特性。实现本发明方法的装置由一个窄带偏振分束器、两个全反射镜、一个部分尺寸外加磁场的原子蒸汽泡、一个孔径可调光阑、一对格兰汤姆森棱镜组成。本发明通过微弱信号光与抽运激光偏振方向相互垂直以及频率匹配,在部分尺寸外加磁场的原子蒸汽泡里增强原子滤光信号十倍以上,并利用光学选偏器件抑制抽运激光的散射光和通带外背景光,具有高抑制比(~105)和滤光波长可调等特点本发明显著提高了原子蒸汽滤光特性和探测灵敏度,对远距离激光通信和自由空间量子通信等领域应用具有重要意义。
  • 集合式拉曼增强原子蒸汽滤光信号方法装置
  • [实用新型]原子吸收分光光度计-CN202020152274.3有效
  • 田志刚 - 赛默飞世尔(上海)仪器有限公司
  • 2020-02-05 - 2020-03-27 - G01N21/01
  • 本实用新型涉及分析仪器领域,具体涉及一种原子吸收分光光度计,包括:光源;火焰原子化器,其包括雾化装置及燃烧装置,燃烧装置构造成通过燃烧使经雾化的样品原子化成原子蒸汽;分光装置;光束引导装置,其布置在光源与分光装置之间;光束引导装置包括:第一反射镜和第二反射镜,它们布置成面向所述原子蒸汽且彼此相对;以及第三反射镜和第四反射镜;借助这四个反射镜形成光束的如下光路:来自所述光源的光束经由第三反射镜的反射穿过原子蒸汽,然后借助在第一反射镜和第二反射镜上的相继反射再往返穿过原子蒸汽一次由于可使光束穿过火焰中的原子蒸汽三次,可扩展原子吸收分光光度计的检出极限,提高检测精度。
  • 原子吸收分光光度计
  • [发明专利]一种微尺度分析合金高温蒸汽腐蚀机理的方法-CN202011560878.2有效
  • 徐洪;祁晶;张卫庆 - 江苏方天电力技术有限公司;南京师范大学
  • 2020-12-25 - 2023-09-22 - G16C20/20
  • 本发明属于电站机组蒸汽腐蚀技术领域,具体涉及一种微尺度分析合金高温蒸汽腐蚀机理的方法,包括建立FeCr合金模型;基于FeCr合金模型建立FeCr合金‑超临界水模型;对FeCr合金‑超临界水模型进行动力学仿真,统计动力学仿真过程中Fe原子、Cr原子、H原子和O原子的坐标以及FeCr合金外层和次外层的Fe原子和Cr原子的电荷;基于动力学仿真过程中Fe原子、Cr原子、H原子和O原子的坐标以及FeCr合金外层和次外层的Fe原子和Cr原子的电荷得出FeCr合金氧化初期反应机理和FeCr合金氧化后期反应机理。本发明从微观尺度揭示了在高温蒸汽环境下,FeCr合金氧化初期及氧化后期的反应机理,有益于建立氧化膜生长预测模型,预防氧化膜剥落对电厂安全运行的影响。
  • 一种尺度分析合金高温蒸汽腐蚀机理方法
  • [实用新型]一种基于原子色散效应的信号光滤光装置-CN201720324400.7有效
  • 许志超 - 许志超
  • 2017-03-30 - 2018-01-05 - G02B5/20
  • 本实用新型公开了一种基于原子色散效应的信号光滤光装置,包括滤光装置主体,所述滤光装置主体的侧面安装有起偏器件,且所述起偏器件与滤光装置主体固定连接,所述起偏器件的顶端安装有加热元件,所述加热元件的侧面安装有旋光效应器,该种基于原子色散效应的信号光滤光装置,安装了原子滤光器与原子蒸汽管,在基于原子色散效应的信号光滤光装置对信号光进行滤光处理时,加热元件为原子蒸汽管提供热能,由滤光装置主体侧面的原子蒸汽管将信号光中的原子进行原子分化处理,此时处理后的信号光进入到旋光效应器内部进行色散效应反应,这种联动式的滤光处理方式,有利于提升基于原子色散效应的信号光滤光装置的工作效率。
  • 一种基于原子色散效应信号滤光装置
  • [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、方形原子蒸汽池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池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池,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池的外部增加法布里‑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

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