基于激光直写光刻机制备光子晶体的方法

    公开(公告)号:CN115047724A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210673849.X

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种基于激光直写光刻机制备光子晶体的方法,包括将需要曝光的样品版图文件进行切图;在基底上匀上光刻胶之后用烘胶台进行烘烤,并进行冷却;再放置于光刻机的样品平台之上,设置好光刻参数、使镜头对焦后便进行图形的自动光刻;使用正胶显影液对光刻好的基底进行显影,被曝光的图形因为变质导致溶解于显影液,露出下层金属,利用去离子水洗掉显影液;利用金属刻蚀液对裸露的金属进行刻蚀操作,将基底放入流动的去离子中,洗掉刻蚀液和多余的杂质;最后将制作于基底上的样品用划片机划切分离,并去胶清洗后便可得到光子晶体,并将其封装于样品盒内进行测试;本发明大大减小了光子晶体样品的尺寸,并且提高了制备的精度。

    一种超导单光子探测系统中光纤对准装置及光纤对准方法

    公开(公告)号:CN109632114A

    公开(公告)日:2019-04-16

    申请号:CN201910066766.2

    申请日:2019-01-23

    Abstract: 本发明公开了一种超导单光子探测系统中光纤对准装置及光纤对准方法,属于光探测技术领域。一种超导单光子探测系统中光纤对准装置,包括:基座、光纤耦合器、固定座、中调节座以及上调节座,中调节座分别与固定座和上调节座滑动连接并且滑动方向相互垂直;固定座、中调节座和上调节座均设有相互连通的通孔;光纤耦合器的一端连接有光纤,光纤耦合器的另一端可以在固定座中滑动并且与固定座连接。本发明可以使超导单光子探测系统中通过光纤产生的光斑在三维空间方便地进行调节,通过各个方向的微调,可以使聚焦后微小的光斑对准超导薄膜芯片上的感光处,避免了纯手动操作带来的操作不便、对准难度大以及光斑抖动等问题。

    一种螺旋光束轨道角动量谱的检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN105784111B

    公开(公告)日:2017-08-25

    申请号:CN201610218754.3

    申请日:2016-04-11

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋光束轨道角动量谱的检测装置和检测方法,检测装置包括顺着光束传播路径设置的半波片、空间光调制器、聚焦透镜、孔径光阑和光纤耦合头,光纤耦合头通过单模光纤与数据采集模块相连,数据采集模块与控制模块相连,空间光调制器也与控制模块电连接;该检测方法通过观察待测螺旋光束的衍射光场中基模高斯光束经耦合输出后的光功率谱,可得到待测螺旋光束具有的轨道角动量值或轨道角动量谱;该装置不仅可以实现对任意轨道角动量值的螺旋光束的快速检测,同时,能够实现对螺旋光束轨道角动量谱的准确测量。

    一种获得CHSH贝尔不等式最优测量值的方法

    公开(公告)号:CN103020013B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201210495641.X

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种获得CHSH贝尔不等式最优测量值的方法,包括:将实验获得的量子态的密度矩阵输入的步骤;输入由四个变量θs,θi,θ′s,θ′i构成的通用测量基的步骤;利用上述密度矩阵及通用测量基来获得关联函数的步骤;获得CHSH贝尔函数的步骤;输出用通用测量基Op进行CHSH贝尔不等式检验时,可获得的CHSH贝尔函数值的步骤;其特征在于,还包括:寻找CHSH贝尔函数最大值的步骤;最优化CHSH贝尔函数测量值以及对应的最优化测量基输出的步骤。

    一种获得CHSH贝尔不等式最优测量值的方法

    公开(公告)号:CN103020013A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210495641.X

    申请日:2012-11-29

    Abstract: 本发明涉及一种获得CHSH贝尔不等式最优测量值的方法,包括:将实验获得的量子态的密度矩阵输入的步骤;输入由四个变量θs,θi,θ′s,θ′i构成的通用测量基的步骤;利用上述密度矩阵及通用测量基来获得关联函数的步骤;获得CHSH贝尔函数的步骤;输出用通用测量基Op进行CHSH贝尔不等式检验时,可获得的CHSH贝尔函数值的步骤;其特征在于,还包括:寻找CHSH贝尔函数最大值的步骤;最优化CHSH贝尔函数测量值以及对应的最优化测量基输出的步骤。

    一种快速搜索相似图的方法

    公开(公告)号:CN116521918B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202310515979.5

    申请日:2023-05-08

    Inventor: 杨青川 韦联福

    Abstract: 本发明属于图像搜索技术领域,本发明公开了一种快速搜索相似图的方法,首先通过神经网络提取待搜索图像的特征向量,并进行归一化处理;然后构建从基态生成量子态的量子线路;再构建能够实现量子态内积的量子线路;将待搜索图像对应的量子态数据与量子特征数据库中的量子态数据逐个进行量子态内积计算,以内积结果作为余弦相似度,实现图像匹配搜索。

    基于横向波导模式编码的量子门线路的设计方法

    公开(公告)号:CN117092813A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310951918.3

    申请日:2023-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种基于横向波导模式编码的量子门线路的设计方法,包括:将波动方程与时变薛定谔方程进行类比,量子力学系统中在外部驱动场作用下的电子波函数的快速时间演化映射为光场在弯曲介质波导结构中的空间光束传播,量子态的占有率通过荧光成像或扫描光学显微镜技术追踪光强在波导中的流动来测量;求解波动方程中耦合模方程的Lewis–Riesenfeld不变量解;进行量子逻辑门的设计及仿真;本发明可以让量子计算在光学领域的实现变得更容易。

    一种光束轨道角动量值的检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN104807544B

    公开(公告)日:2017-04-12

    申请号:CN201510191364.7

    申请日:2015-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种光束轨道角动量值的检测装置和检测方法,检测装置包括顺着光束传播路径设置的半波片、空间光调制器、聚焦透镜和CCD相机,所述空间光调制器和CCD相机均与计算机相连;该检测方法通过观察远场衍射图样中高斯亮斑的位置判断高斯光束所处的衍射级次,从而得到入射螺旋光束所具有的轨道角动量值;本发明的检测装置,具有结构简单、检测方便的优点。

    一种螺旋光束轨道角动量谱的检测装置和检测方法

    公开(公告)号:CN105784111A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610218754.3

    申请日:2016-04-11

    CPC classification number: G01J1/42

    Abstract: 本发明公开了一种螺旋光束轨道角动量谱的检测装置和检测方法,检测装置包括顺着光束传播路径设置的半波片、空间光调制器、聚焦透镜、孔径光阑和光纤耦合头,光纤耦合头通过单模光纤与数据采集模块相连,数据采集模块与控制模块相连,空间光调制器也与控制模块电连接;该检测方法通过观察待测螺旋光束的衍射光场中基模高斯光束经耦合输出后的光功率谱,可得到待测螺旋光束具有的轨道角动量值或轨道角动量谱;该装置不仅可以实现对任意轨道角动量值的螺旋光束的快速检测,同时,能够实现对螺旋光束轨道角动量谱的准确测量。

Patent Agency Ranking