基于可编程量子计算的反向虚拟筛选平台及方法

    公开(公告)号:CN115116564B

    公开(公告)日:2022-11-25

    申请号:CN202210881335.3

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于可编程量子计算的反向虚拟筛选平台及方法,包括以下步骤:S1、对于给定的小分子和目标蛋白质分子,通过对其药效团间距离的不同,在计算机上算出所述给定的小分子和目标蛋白质分子的绑定交互图;S2、根据绑定交互图的邻接矩阵,通过分解该矩阵将其编码至量子反向虚拟筛选平台中;S3、通过量子反向虚拟筛选平台进行高斯玻色采样;本发明提供的一种基于可编程量子计算的反向虚拟筛选平台及方法是基于时间域的光量子计算机系统完成的。基于时间域的光量子计算机系统采用了循环型光路,减少了大规模制备量子计算机的工艺成本,便于在光学平台上搭建,结构稳定,易于扩展模式比特数。

    一种适用于碱金属气室高频加热的驱动装置

    公开(公告)号:CN115514199B

    公开(公告)日:2024-05-24

    申请号:CN202211175499.0

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种适用于碱金属气室高频加热的驱动装置,该驱动装置包括升降压模块、逆变模块、电压电流测量电路和PWM驱动电路。该驱动装置利用升降压模块将直流电源电压调节到合适的母线电压,逆变模块将母线电压斩成矩形波,矩形波进入谐振电路后,通过LC谐振选频作用输出正弦电压,高频功率变压器将该正弦电压耦合到负载输出。本发明可以将直流电源电压转换成高频正弦电压,在保证输出正弦电压的同时,提高了能源利用效率,减小了设备体积,降低了低频段对SERF原子的磁场干扰,对SERF原子惯性测量装置小型化具有重要意义。

    一种补偿电流可调的跨阻放大电路

    公开(公告)号:CN115629227A

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202211237800.6

    申请日:2022-10-10

    Abstract: 本发明公开了一种补偿电流可调的跨阻放大电路,包括基准电压电路、双极性直流电压电路、电压‑电流转换电路与跨阻放大电路。首先基准电压电路产生高精度、低噪声的基准参考电压,然后通过双极性直流电压电路将基准参考电压转换正负基准参考电压内的某一电压,该电压同样具有高精度低噪声的特点,之后通过电压‑电流转换电路将该电压转换成补偿电流,最后通过跨阻放大电路抵消直流分量将交流分量转换成电压信号输出。本发明可以实现高精度的电流补偿,并具有低噪声的特点。本发明的电路可用于惯性测量装置、磁强计等精密光电测量领域中。

    一种带锁紧的可多维度精密调节的光纤耦合器

    公开(公告)号:CN113805277A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111365525.1

    申请日:2021-11-18

    Abstract: 本发明公开了一种带锁紧的可多维度精密调节的光纤耦合器,包括箱体,所述箱体上部固定安装有光纤接头,所述箱体内活动连接有偏移板,所述偏移板上放置有透镜单元,所述偏移板上方在所述箱体内设有偏转调节机构,所述透镜单元侧面在所述箱体内设有微调机构,本发明体积较小,不依赖于额外的移动平台辅助调节,便于集成到其他光学装置中,有益于实现光学装置的小型化,本发明可以灵活稳定地调节六个自由度,且小螺距的精密细牙调节螺钉配合法向的紧定螺钉的定位锁紧功能,提高了装置的稳定性。

    一种适用于碱金属气室高频加热的驱动装置

    公开(公告)号:CN115514199A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211175499.0

    申请日:2022-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种适用于碱金属气室高频加热的驱动装置,该驱动装置包括升降压模块、逆变模块、电压电流测量电路和PWM驱动电路。该驱动装置利用升降压模块将直流电源电压调节到合适的母线电压,逆变模块将母线电压斩成矩形波,矩形波进入谐振电路后,通过LC谐振选频作用输出正弦电压,高频功率变压器将该正弦电压耦合到负载输出。本发明可以将直流电源电压转换成高频正弦电压,在保证输出正弦电压的同时,提高了能源利用效率,减小了设备体积,降低了低频段对SERF原子的磁场干扰,对SERF原子惯性测量装置小型化具有重要意义。

    基于可编程量子计算的反向虚拟筛选平台及方法

    公开(公告)号:CN115116564A

    公开(公告)日:2022-09-27

    申请号:CN202210881335.3

    申请日:2022-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于可编程量子计算的反向虚拟筛选平台及方法,包括以下步骤:S1、对于给定的小分子和目标蛋白质分子,通过对其药效团间距离的不同,在计算机上算出所述给定的小分子和目标蛋白质分子的绑定交互图;S2、根据绑定交互图的邻接矩阵,通过分解该矩阵将其编码至量子反向虚拟筛选平台中;S3、通过量子反向虚拟筛选平台进行高斯玻色采样;本发明提供的一种基于可编程量子计算的反向虚拟筛选平台及方法是基于时间域的光量子计算机系统完成的。基于时间域的光量子计算机系统采用了循环型光路,减少了大规模制备量子计算机的工艺成本,便于在光学平台上搭建,结构稳定,易于扩展模式比特数。

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