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公开(公告)号:CN113670863A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110942317.7
申请日:2021-08-17
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
Abstract: 本发明涉及一种二维半导体材料中光生载流子的差分反射探测方法,属于超快激光泵浦探测领域。本发明利用二维半导体材料价带电子吸收光子并发生跃迁至导带的原理,在超快激光的激发下,通过测量二维半导体材料的反射光的方式,得到了微观电子的动力学过程。所述超快激光为脉冲持续时间在100飞秒左右、重复频率为80MHz、带宽为10纳米左右的相干光源,保证了光学测量的时间分辨率。本发明具有瞬时响应和飞秒—皮秒级别的时间分辨率。和宏观电学的电流探测手段相比,灵敏度更高,适用于微观探测领域,同时避免了电极材料对测量结果的影响。
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公开(公告)号:CN115242666A
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202210855180.6
申请日:2022-07-19
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于数据分发服务的仿真平台监控系统,属于网络监测技术领域。本发明的系统由多个仿真板卡和监控软件组成。所述仿真板卡是由vscode框架下的建模工具生成的。所述仿真板卡之间以及仿真板卡与监控软件之间通过数据分发服务进行通讯。所述监控软件支持可变的板卡通讯架构并实现通讯网络拓扑关系视图。所述监控软件具有实时数据收集的功能和对板卡运行情况进行统一同步部署和调整的功能。所述监控软件具有完善的错误报警信息以及错误管理提示。该仿真平台监控系统具有高确定性、高可靠性和高可扩展性,能够对整个系统进行实时监控。
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公开(公告)号:CN113670864A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202110943771.4
申请日:2021-08-17
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
Abstract: 本发明涉及一种二维半导体材料中光生载流子的差分反射探测系统,属于全光学微观探测领域。本发明二极管激光器输出连续激光,用于激发钛宝石激光器,钛宝石激光器输出脉冲激光,被分束镜分成两束,用于激发倍频晶体和光纤连续激光器,倍频晶体输出的激光被输入到机械斩波器,机械斩波器输出的泵浦激光通过显微物镜后到达样品,光纤连续激光器输出的探测激光通过机械位移平台后,通过显微物镜后到达样品,样品的反射信号通过显微物镜和滤波片后到达光电探测器,样品的反射信号中泵浦激光被光电探测器前的滤波片滤去,光电探测器连接锁相放大器,锁相放大器连接机械斩波器。本发明实现了半导体光生载流子的瞬态光学探测。
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公开(公告)号:CN119743261A
公开(公告)日:2025-04-01
申请号:CN202411679407.1
申请日:2024-11-22
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: H04L9/30
Abstract: 本发明涉及一种基于量子近似优化算法的整数分解方法,属于密码破译技术领域。本发明构建子句以描述分解RSA密钥M的优化算法,M为一整数;基于子句构建参数化量子线路;基于量子近似优化算法求解参数化量子线路的参数,测量最终量子态;量子态测量结果映射为RSA密钥M的两项质因数P和Q,P和Q用于计算RSA算法的私钥。本发明采用参数化量子门电路描述密钥整数分解优化问题,易于在通用量子计算机上实现和进行扩展。
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公开(公告)号:CN115219457A
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202210855193.3
申请日:2022-07-19
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: G01N21/552 , G01N21/01 , G02F1/015
Abstract: 本发明涉及一种基于石墨烯异质结的半导体材料激子共振吸收的调制系统,属于超快激光泵浦探测领域。本发明调制系统包括光源系统、差分系统和调制探测系统;光源系统包括二极管激光器、钛宝石激光器、光学参量放大器、第一光学器件(1)、第三光学器件(3)和第四光学器件(4),差分系统包括位移平台、斩波器、锁相放大器和第二光学器件(2),调制探测系统包括异质结样品、显微物镜、相机、第五光学器件(5)、第六光学器件(6)。本发明实现了对二维半导体材料激子共振吸收的调制;同时,由于采用非接触的光学探测手段,因此保证了样品的完整性和测试结果的准确性,能够在保证样品不受损坏的前提条件下,反复进行探测。
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公开(公告)号:CN114462612A
公开(公告)日:2022-05-10
申请号:CN202110923716.9
申请日:2021-08-12
Applicant: 北京计算机技术及应用研究所
IPC: G06N10/40
Abstract: 本发明涉及一种基于高性能异构集群的量子计算仿真原理验证方法,属于量子计算仿真领域。本发明的主节点与客户端建立连接,获取客户端发送的量子线路信息;主节点将获得的信息分发给其它节点,然后各个节点启动GPU设备,检测可用的GPU数量;根据其量子寄存器的大小信息分配CPU端内存空间和GPU端设备内存空间,根据其寄存器初态初始化量子寄存器;将CPU端数据分发给其每个GPU设备,对GPU内存空间中缓存区数据进行初始化;根据量子线路仿真其每个量子门,对于每个量子门,仿真结束后进行线程级同步及概率幅更新,每个节点将GPU上的数据拷贝到CPU内存中,主节点返回仿真结果。本发明能有效解决量子计算仿真的瓶颈—时间和空间开销,提升仿真规模和仿真效率。
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