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公开(公告)号:CN115333641A
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202210778792.X
申请日:2022-06-30
Applicant: 北京量子信息科学研究院 , 清华大学
IPC: H04B10/70 , H04B10/516 , H04N7/18
Abstract: 本发明提供了一种监控系统,包括:图像采集组件,配置成实时采集应用现场的图像,对实时采集的图像进行筛选,输出待传输的图像数据;发送组件,与所述图像采集组件连接,配置成将所述待传输的图像数据编码在量子态上,生成量子光脉冲并发射;接收组件,配置成接收所述量子光脉冲,并将所述量子光脉冲携带的信息解码,转换成图像数据;量子信道,连接所述发送组件与所述接收组件,配置成使所述量子光脉冲通过所述量子信道进行传输。本发明所提供的监控系统,将编码后的一帧数据进一步编码到量子态上,通过发送量子光脉冲进行传输。量子信道的安全性可以通过传输信息的双方共享测量基矢和位置信息实现,满足了视频监控系统更高级的指标要求。
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公开(公告)号:CN113003531B
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202110183254.1
申请日:2021-02-08
Applicant: 清华大学
Abstract: 本文公开一种实现频率调控的装置,本发明实施例包括:微球腔、固定结构、光纤、三维位移平移台和控制器;其中,微球腔的连接支柱水平连接于一固定结构;光纤的第一端与三维位移平移台的压电陶瓷连接;光纤的纤芯与微球腔的连接支柱平行;控制器调控共振频率时,光纤的第二端与微球腔的顶点接触;控制器通过控制施加于压电陶瓷上的电压,控制经由光纤施加于微球腔的压力,以进行微球腔共振频率的调控;其中,第二端的端面为平整的截面;顶点为微球腔距离第二端最近的点。本发明实施例实现了微球腔的机械模式的共振频率调控。
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公开(公告)号:CN114543838A
公开(公告)日:2022-05-27
申请号:CN202210153096.X
申请日:2022-02-18
Applicant: 清华大学 , 北京量子信息科学研究院
IPC: G01C25/00
Abstract: 本申请公开了一种验证Sagnac效应的装置及方法,该装置包括激光器、第一分束器、第一环形器、第二环形器、光纤、光学微腔、第二分束器、合束器、第一光电探测器、锁相放大器、示波器、转台;所述方法包括通过验证Sagnac效应的装置获取拍频信号的频率;获取转台的旋转速度;根据拍频信号的频率和所述旋转速度验证Sagnac效应。该装置和方法能够对光学Sagnac效应进行验证。
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公开(公告)号:CN114256868A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111352771.3
申请日:2021-11-16
Applicant: 中国大唐集团科学技术研究院有限公司火力发电技术研究院 , 大唐国信滨海海上风力发电有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种风电并网系统宽频带振荡安全域构建方法,首先构建风电并网系统安全域的注入空间,然后建立风电并网系统的阻抗网络模型及其聚合阻抗,接着根据基于聚合阻抗频率特性的稳定性判据,判断系统的宽频带振荡稳定性,最后采用预测‑校正方法快速搜索安全域边界,边界内部即为风电并网系统宽频带振荡安全域。本发明可以快速构建风电并网系统注入空间的宽频带振荡安全域,为系统的振荡防控和安全稳定运行提供指导。
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公开(公告)号:CN114254477A
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN202111353178.0
申请日:2021-11-16
Applicant: 大唐国信滨海海上风力发电有限公司 , 中国大唐集团科学技术研究院有限公司火力发电技术研究院 , 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种计及仿真软件内部延时的柔直换流器宽频建模方法,根据输入量与前序环节输出有无关系,将控制环节分为两类。通过对不同控制环节输入量和输出量的修正,可以将电磁暂态仿真软件的内部延时非常简便的考虑进阻抗模型中,确保了宽频范围下柔直换流器阻抗建模的准确性;通过保留频率信息,确保了推导过程的正确性。此外,还考虑了变压器变比、漏抗以及励磁电抗建立换流变压器的详细模型,能够在宽频范围下准确描述变压器两侧电压、电流之间的关系。
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公开(公告)号:CN110512232B
公开(公告)日:2021-02-26
申请号:CN201910847025.8
申请日:2019-09-09
Applicant: 清华大学
IPC: C25B11/075 , C25B1/04 , C23C8/62 , B01J27/047 , B01J27/04 , B01J27/051
Abstract: 一种自支撑过渡金属硫化物薄膜电催化电极及其制备方法,属于电催化电极材料技术领域。该电极包含活性材料和金属基底,所述活性材料为过渡金属硫化物薄膜,金属基底为过渡金属箔片,活性材料原位生长在金属基底上。本发明还公开了所述自支撑过渡金属硫化物薄膜电催化电极的制备方法,为表面辅助的化学气相传输法:将过渡金属箔片和硫粉真空密封在石英管中进行一步反应,在金属箔片表面原位生长过渡金属硫化物薄膜。该方法具有以下技术效果:过渡金属箔片不仅提供金属源,也是薄膜形核长大的基底,原位生长确保二者紧密结合;真空下反应,薄膜均匀纯净、结晶性好。得到的自支撑电催化电极,具有催化活性高、导电性好、稳定性强和制备简单的优点。
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公开(公告)号:CN109088174A
公开(公告)日:2018-12-25
申请号:CN201810765583.5
申请日:2018-07-12
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明属于天线技术领域,尤其涉及一种基于可重构电磁表面技术的单层反射、透射双向辐射波束扫描天线,包括:馈源和由多个双向相控辐射单元所组成的阵列;馈源用于发射或者接收电磁波;双向相控辐射单元用于调制反射波相位和透射波相位。所述双向相控辐射单元自上而下包括金属层、介质板、直流偏置电路层,其中金属层设置有数字控制器件,所述直流偏置电路层用于为数字控制器件提供工作电压和控制数字控制器件的工作状态。所述双向相控辐射单元的反射和透射极化方向相同,且与馈源极化方向正交,在阵面透射传播方向上,天线的透射电磁波和和馈源入射到阵面的电磁波极化方向正交隔离,采用交叉极化实现相控功能。
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公开(公告)号:CN104128193B
公开(公告)日:2016-02-10
申请号:CN201410368155.0
申请日:2014-07-29
Applicant: 清华大学深圳研究生院
IPC: B01J27/18 , B01J27/188 , B01J27/19 , B01J27/182 , B01D53/90 , B01D53/56
Abstract: 本发明公开了一种CeO2基SCR催化剂及其制备方法,制备方法包括以下步骤:取适量的包括CeO2的金属氧化物粉体或者包括Ce的可溶性盐溶液的金属盐溶液;取适量的可溶性磷酸盐和锆的可溶性盐制成混合水溶液,所述混合水溶液中Zr4+和PO43-的摩尔比为0.5~2,Zr4+和PO43-的离子浓度之和为0.1~5mol/L;Zr4+和PO43-在混合水溶液中形成多孔的杂多酸物质;使用浸渍法将杂多酸物质吸附在金属氧化物的表面,或者使用溶胶-凝胶法借助络合剂将Ce的可溶性盐溶液与杂多酸物质络合在一起形成溶胶,最后均经过干燥、焙烧后制备催化剂粉体。催化剂中,金属氧化物的质量分数为60%~95%;杂多酸物质的质量分数为5%~40%。本发明制得的催化剂抗水热老化、抗硫化的能力较强,且成本较低。
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公开(公告)号:CN103360614B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201310263006.3
申请日:2013-06-27
Applicant: 清华大学
IPC: C08J5/00 , B82Y40/00 , C08L25/06 , C08L69/00 , C08L33/12 , C08L23/12 , C08L79/08 , C08L63/00 , C08L67/02 , C08L61/16 , C08L81/06
Abstract: 一种长度可控的聚合物纳米柱阵列的制备方法,首先用PDMS聚物浸润AAO模板,待其填满AAO模板的纳米孔洞后,用叔丁醇TBA溶解孔中预设量的PDMS预聚物,然后加热AAO模板,待PDMS预聚物固化后,就得到了孔深减小的AAO模板;然后用聚合物流体浸润PDMS填充的AAO模板,待聚合物固化后脱模,就得到聚合物纳米柱阵列;本发明方法得到的聚合物纳米柱的长度不依赖于原始模板的孔深,既能用聚合物熔体也可用聚合物溶液浸润模板制备纳米柱阵列,而且所用的模板可以反复使用。
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公开(公告)号:CN118487747B
公开(公告)日:2024-12-03
申请号:CN202410452515.9
申请日:2024-04-15
Applicant: 北京量子信息科学研究院 , 清华大学
Abstract: 本申请提出一种用于量子直接通信网络的接入认证方法、电子设备和计算机可读存储介质,所述接入认证方法包括响应于用户对第一量子通信设备的接入认证请求,第一量子通信设备通过网络控制中心将第一量子通信设备验签公钥发送给第二量子通信设备;第一量子通信设备利用第一量子通信设备签名私钥对第一传输数据进行签名,得到第一传输数据签名;第一量子通信设备将第一传输数据和第一传输数据签名直接发送给所述第二量子通信设备,以使得第二量子通信设备能够利用第一量子通信设备的第一量子通信设备验签公钥对第一量子通信设备进行接入认证。根据一些实施例,保证了传输数据在量子直接通信网络的安全可靠传输。
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