Patent
专利名称 | 专利号 | 申请日 | 授权日 | |
1 | 一种低半波电压的温控式谐振电光相位调制器 | CN202310557375.7 | 2023/5/17 | |
2 | 一种连续变量光学参量腔真空锁定装置及方法 | CN202310455939.6 | 2023/4/25 | |
3 | 一种平衡零拍探测器 | CN202310394577.4 | 2023/4/13 | |
4 | 面向毫赫兹频段激光强度噪声抑制的低噪声光电探测器及测试系统 | CN202310243204.7 | 2023/3/14 | |
5 | 一种制备连续变量纠缠网络的装置 | CN202310137983.2 | 2023/2/20 | 2024/8/27 |
6 | 一种制备连续变量纠缠网络的装置 | CN202310137983.2 | 2023/2/20 | 2024/8/27 |
7 | 一种可调节激光光束的集成精密光学透镜镜架 | CN202110390039.9 | 2021/4/12 | |
8 | 一种提取真空边模的装置和方法 | CN202110390863.4 | 2021/4/12 | 2022/11/11 |
9 | 一种利用倍频腔抑制激光强度噪声的装置及其测量方法 | CN202110113607.0 | 2021/1/27 | 2021/1/27 |
10 | 一种减小剩余振幅调制的共振型电光调制器 | CN202011614931.2 | 2020/12/30 | 2022/3/18 |
11 | 低噪声宽带高压放大器 | CN202011233835.3 | 2020/11/7 | |
12 | 一种快速精确测量光学腔自由光谱区的装置及方法 | CN202011004925.5 | 2020/9/22 | 2021/7/27 |
13 | 一种同时产生压缩态光场以及纠缠态光场的装置 | CN202010389156.9 | 2020/5/9 | 2021/7/2 |
14 | 一种基于多纠缠边带模式的量子通信装置 | CN202010366016.X | 2020/4/30 | 2021/3/30 |
15 | 一种集成精密光学镜架 | CN202020653477.0 | 2020/4/26 | 2020/11/6 |
16 | 一种平衡零拍探测器 | CN202010261600.9 | 2020/4/4 | 2021/3/30 |
17 | 一种可调节激光光束方位角的精密光学镜架 | CN202010231596.1 | 2020/3/27 | 2021/2/2 |
18 | 一种可温控的电光振幅调制器及测试方法 | CN201911151557.4 | 2019/11/21 | 2020/11/10 |
19 | 一种集成锁定支路的平衡零拍探测器 | CN201911083458.7 | 2019/11/7 | |
20 | 一种相位自补偿的非经典光场发生器 | CN201910362319.1 | 2019/7/30 | 2020/6/12 |
21 | 一种稳定的连续变量量子纠缠源产生装置 | CN201910588722.6 | 2019/7/2 | 2020/5/26 |
22 | 一种准连续量子压缩真空态光场产生装置 | CN201910349725.4 | 2019/4/28 | 2020/8/4 |
23 | 一种光栅外腔反馈半导体激光器及其调节方法 | CN201910300590.2 | 2019/4/15 | 2020/4/17 |
24 | 一种提高压缩光探测装置干涉效率的方法 | CN201811490988.9 | 2018/12/7 | 2020/4/17 |
25 | 一种测量光学腔双共振温度条件的装置和方法 | CN201811490989.3 | 2018/12/7 | 2021/5/14 |
26 | 光学谐振腔 | CN201810205343.X | 2018/3/13 | 2021/3/30 |
27 | 一种可快速调节连续变量纠缠源信号光干涉的装置 | CN201711122947.X | 2017/11/14 | 2019/12/10 |
28 | 一种可快速精确调节两光学腔输出信号光干涉的装置 | CN201711121394.6 | 2017/11/14 | 2019/12/20 |
29 | DEVICE FOR REDUCING RESIDUAL AMPLITUDE MODULATION | US 10,146,072B2 | 2017/4/24 | 2018/12/4 |
30 | 一种降低剩余振幅调制的装置 | CN201710173451.9 | 2017/3/22 | 2019/6/14 |
31 | 一种测量光学参量振荡腔逃逸效率的方法 | CN201710017218.1 | 2017/1/10 | 2019/1/29 |
32 | 一种非线性晶体热透镜焦距的测量方法 | CN201610328103.X | 2016/5/17 | 2018/4/24 |
33 | 一种测量非线性晶体吸收系数的方法 | CN201610328935.1 | 2016/5/17 | 2018/10/16 |
34 | 一种锁定两束同频率激光到任意位相的方法 | CN201410690155.2 | 2014/11/26 | 2017/10/17 |
35 | 一种单频激光器波长比较的装置和方法 | CN201410558996.8 | 2014/10/20 | 2017/5/17 |
36 | 一种测量光学腔自由光谱范围的装置和方法 | CN201410452650.X | 2014/9/5 | 2016/1/20 |
37 | 一种测量光学腔线宽的装置和方法 | CN201410452593.5 | 2014/9/5 | 2016/6/1 |
38 | 一种调节泵浦光与单共振光学参量腔模式匹配的方法 | CN201410452706.1 | 2014/9/5 | 2017/2/15 |
39 | 一种快速、精确地调节两束激光干涉的方法 | CN201410371489.3 | 2014/7/30 | 2017/1/11 |
40 | 一种连续变量量子纠缠源产生装置 | CN201310125998.3 | 2013/4/11 | 2015/4/15 |
41 | 连续变量量子纠缠源中自动调节经典增益的装置和方法 | CN201310081935.2 | 2013/3/14 | 2015/7/29 |
42 | 一种连续变量量子纠缠源产生装置 | CN201110312978.8 | 2011/10/14 | 2013/11/20 |
43 | 一种激光器热焦距的测量方法 | CN201110008811.2 | 2011/9/7 | 2013/6/5 |
44 | 一种像散自补偿固体激光器 | CN201110143305.4 | 2011/5/26 | 2012/10/17 |
45 | 低噪声高压放大器 | CN201110085853.6 | 2011/3/30 | 2013/1/23 |
46 | 低噪声高压放大器 | CN201120097084.7 | 2011/3/30 | 2011/11/9 |
47 | 端面泵浦的高功率激光器 | CN200910227961.5 | 2009/12/1 | 2011/6/15 |
48 | 单频内腔倍频激光器 | CN200810079204.3 | 2008/8/12 | |
49 | 一种标准具控温装置 | CN200710062536.6 | 2007/8/7 | 2009/4/15 |
50 | 一种用于控制光学晶体温度的高温温度控制仪 | CN200610012830.1 | 2006/11/22 | 2008/1/23 |
51 | 单频可调谐激光器 | CN200510012831.1 | 2005/9/16 | 2007/8/1 |
52 | 高压放大器 | CN200510012408.1 | 2005/3/14 | 2007/10/10 |