一种快速搜索相似图的方法
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116521918A

    公开(公告)日:2023-08-01

    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。

    液氦表面电子系统的搭建及测量方法

    公开(公告)号:CN115585883A

    公开(公告)日:2023-01-10

    申请号:CN202211282929.9

    申请日:2022-10-19

    Abstract: 本发明涉及量子信息技术领域,涉及一种基于液氦表面电子系统搭建的单电子芯片制备及测量方法,包括:一、设计液氦杜瓦容器;二、将液氦注入容器,使容器底部有一层液氦;三、液氦表面电子系统的搭建和测量;容器一端的极板发射电子到达液氦表面,在液氦表面形成二维水平面自由运动的电子,在容器的另一端通过光纤接口将光打在液氦表面,液氦表面的电子接收到光子的能量后发生光致电离效应,设置一个接受环路接受电离出来的电子;电子通过高精度电流表再回到左边的电子发射极板;使得电子的行径构成回路:极板‑液氦表面‑接受环‑高精度电流表‑极板;这样就通过电流表的示数证明液氦上电子的存在性,并可计算电子的数量。本发明成本低、周期短、对仪器影响小。

    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:CN109632114B

    公开(公告)日:2020-04-07

    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。

    一种用于制备单光子探测器的自动切片机

    公开(公告)号:CN104538494B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410815160.1

    申请日:2014-12-23

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种用于制备单光子探测器的自动切片机,包括用于安装各组件的机架;安装在机架上的运动平台、切片组件和识别组件,运动平台可在X轴方向和Y轴方向移动,切片组件和识别组件均位于运动平台上方,识别组件用于对固定在运动平台上的薄膜进行对位,切片组件用于切割固定在运动平台上的薄膜;与运动平台和识别组件相连的控制组件,控制组件用于接收识别组件的数据信号并控制运动平台在X轴方向和Y轴方向的移动;本发明的自动切片机,整个切割划线过程相对于以前的每次切割划线均需要对位一次相比效率大大的提高了,切割划线的精度也大大的提高了,相对于通过设置切割间距来实现半自动切割的切片机相比,适用范围更广。

    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:CN104807544A

    公开(公告)日:2015-07-29

    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。

    一种用于单光子探测系统的超导薄膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN104617214A

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201410810977.X

    申请日:2014-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种用于单光子探测系统的制备方法,包括以下步骤:S1硅片清洗;S2磁控溅射在硅片上生长金属薄膜;S3在金属薄膜的表面均匀的覆盖一层光刻胶,并烘烤定型;S4预制的掩膜板覆盖光刻胶,用紫外线对光刻胶进行曝光;S5取下掩膜板,用显影液腐蚀掉光刻胶中被曝光的部分;S6将显影后的薄膜刻蚀掉裸露的金属薄膜部分;S7、将刻蚀后的薄膜清洗并风干。本发明还公开了一种用于单光子探测系统的超导薄膜,该薄膜以硅片作为基底材料,薄膜材质为金属,薄膜上制备有定位标记,以便于实现自动切片。通过本发明方法制备的薄膜表面平整,不易脱落,无光刻胶残留,同时,薄膜上设计有定位标记,便于后续切割的精准对位,实现自动切割。

    量子残差注意力神经网络及应用、材料设计方法

    公开(公告)号:CN119601151A

    公开(公告)日:2025-03-11

    申请号:CN202411772610.3

    申请日:2024-12-04

    Inventor: 杨青川 韦联福

    Abstract: 本发明属于量子计算技术领域,公开了一种量子残差注意力神经网络,其包括基于量子逻辑门的量子嵌入层,用于将输入数据编码为初始量子态;变分量子线路,用于结合辅助量子态作用到初始量子态,实现量子态的演化,进行量子态特征提取;量子测量层,用于依据变分量子线路输出的量子态特征,通过泡利Z门进行测量获取输出数据。本发明还提供了一种材料设计方法,获取材料成分数据;对材料成分数据进行降维处理,得到降维后的材料成分特征数据;将材料成分特征数据输入量子残差注意力神经网络,得到材料性能预测数据。本发明提供了神经网络的泛化性,能够在少量训练样本条件下,获取较高的准确率。

    利用激光直写光刻机制作约瑟夫森结的方法

    公开(公告)号:CN115047723A

    公开(公告)日:2022-09-13

    申请号:CN202210673831.X

    申请日:2022-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种利用激光直写光刻机制作约瑟夫森结的方法,包括设计需光刻的样品版图;在镀好铝膜的硅片衬底上用匀胶机匀上上层胶后用烘胶台进行烘干,冷却后设置好光刻参数、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衬底进行显影后再刻蚀出用于连接结区的外围电路;然后在衬底上分别先后匀上底层负胶和顶层正胶,进行二次光刻显影,形成有刀刃桥的双层胶结构;将样品放入真空镀膜腔室,通入氦气对离子进行加速后再对样品进行轰击去除金属铝表面氧化层;用电子束融化蒸发铝料进行镀膜,前后分别进行两次对称的斜角度镀膜,并在中途通入氧气氧化,形成约瑟夫森结;本发明在价格、光刻精度和工艺流程方面均优于现有技术。

    一种光子数目和能量可分辨的超导微波动态电感探测器

    公开(公告)号:CN109000792A

    公开(公告)日:2018-12-14

    申请号:CN201810812775.7

    申请日:2018-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种光子数目和能量可分辨的超导微波动态电感探测器,核心部分为集总结构的超导谐振器,包括用于抑制衬底中二能级杂质噪声的交指电容和作为光吸收区域的电感条;电感条嵌设于交指电容上,并与交指电容并联;电感条的材质为TiN薄膜,其超导转变温度为0.9K,厚度为20nm,面积为10μm×10μm;交指电容的材质为Al薄膜,其超导转变温度为1.2K,厚度为200nm,线宽为5μm,面积为0.6mm×0.6mm;电感条下方的Si衬底呈悬浮状态,Si衬底的厚度为10μm;在TiN薄膜的上表面均匀镀一层特定厚度的增透膜,在其下方均匀镀一层金属增反膜。

    用于单光子探测系统中光纤和超导薄膜对光的装置及方法

    公开(公告)号:CN104465884B

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201410811325.8

    申请日:2014-12-23

    CPC classification number: Y02P70/521

    Abstract: 本发明公开了一种用于单光子探测系统中光纤和超导薄膜对光的装置及方法,对光装置包括与位移平台机械手相连的对光机构,对光机构包括可纵向开合的套管,套管的内壁覆盖有石蜡,光纤穿设于套管内并被石蜡包裹;此外,该对光方法包括如下步骤:打开涂覆有石蜡的套管,并将光纤放入套管内;将光纤头部对准超导薄膜的感光处;加热套管,使石蜡融化并缓慢下降,填充光纤头部和超导薄膜感光处的空隙;停止加热,使石蜡自然冷却,使光纤头部和超导薄膜感光处固定;本发明的对光装置及方法,光纤和超导薄膜粘接效果好,并且光纤不易错位,对位精准,操作方便。

Patent Agency Ranking