基于红外光谱测量的煤矸石识别方法及系统

    公开(公告)号:CN115201140B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202110394719.8

    申请日:2021-04-13

    Applicant: 宁波大学

    Inventor: 严昆仑 王荣平

    Abstract: 本发明涉及基于红外光谱测量的煤矸石识别方法及系统,该方法包括采集煤矸石样本,得到红外光谱图;据红外光谱图获取对比波段Ai、参考波段Bi以及煤在对比波段Ai与参考波段Bi下的辐射光谱强度比值Mi、矸石在对比波段Ai与参考波段Bi下的辐射光谱强度比值Gi,i=1~n,依据波段Ai和Bi,制作对应的带通滤波器,并加载在红外相机上,对待测矿物进行图像采集;对图像进行处理,得到对比波段Ai和参考波段Bi下待测矿物的辐射光谱强度比值,并与Mi和Gi比较,判断待测矿物为煤或矸石;或者,依据Mi和Gi确定参考阈值P,对图像进行处理,得到对比波段Ai和参考波段Bi下的待测矿物的辐射光谱强度比值,并与P比较,判断待测矿物为煤或矸石。该方法提高了判断精准度。

    外层掺杂的平面波导放大器制备方法及平面波导放大器

    公开(公告)号:CN115343800A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110526961.6

    申请日:2021-05-14

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种外层掺杂的平面波导放大器制备方法及平面波导放大器,通过在预先模拟得到待制备平面波导放大器的光场分布图,且基于该光场分布图优化波导结构设计参数,得到优化后的波导结构设计参数,在光学基片上沉积不掺杂稀土的第一薄膜层,并且利用刻蚀气体产生的等离子体按照优化后的波导结构设计参数在第一薄膜层上刻蚀波导结构,再在波导结构的上方覆盖掺杂稀土的第二薄膜层,避免等离子体直接对稀土离子做刻蚀,从而避免因掺杂的稀土离子无法被等离子刻蚀而造成所制备的平面波导放大器结构表面及边墙出现较大的粗糙度,这样可以确保该平面波导放大器结构表面和边墙的平滑度,降低光学传输损耗,进而提高平面波导放大器的放大增益性能。

    沟道型平面波导放大器制备方法及沟道型平面波导放大器

    公开(公告)号:CN114815442A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202110067627.9

    申请日:2021-01-19

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种沟道型平面波导放大器制备方法及沟道型平面波导放大器,该沟道型平面波导制备方法通过利用预设好沟道结构的光刻掩膜版对光学基片上旋涂的光刻胶进行曝光和显影,得到显影有沟道结构的光学基片,再利用刻蚀气体产生的等离子体在光学基片上按照显影后的沟道结构刻蚀多个沟道,最终,将选用的掺杂稀土的硫系材料利用熔融‑淬火法凝聚在刻蚀有沟道的光学基片上,形成位于光学基片表面上的硫系薄膜;并且,将选用的所述掺杂稀土的硫系材料利用熔融‑淬火法凝聚在光学基片的沟道内,避免了对掺杂的稀土材料的刻蚀,而且确保了掺杂的稀土材料在凝聚过程中不会丧失活性,从而得到所要制备的高质量的平面波导放大器。

    稀土掺杂的氧化镓波导放大器、制备方法及平面波导

    公开(公告)号:CN117374701A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202210755424.3

    申请日:2022-06-29

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种稀土掺杂的氧化镓波导放大器、制备方法及平面波导,该氧化镓波导放大器应用掺杂有稀土离子的氧化镓作为波导层,以在将掺杂有稀土离子的氧化镓作为波导层沉积到光学基片上后,利用刻蚀有波导结构且未掺杂的光限制层对该波导层做出光限制,这样不需要直接在掺杂有稀土离子的氧化镓上刻蚀波导,而是改变常规思路,在易于刻蚀的未掺杂的光限制层上刻蚀有波导结构,如此,实现了利用未掺杂的光限制层提供光限制以及利用掺杂稀土的氧化镓作为波导层来提供光放大效果,从而最大限度地增强光与有源介质之间的相关作用,满足了光器件的放大性能需求。

    内层掺杂的平面波导放大器制备方法及平面波导放大器

    公开(公告)号:CN115343799A

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110526913.7

    申请日:2021-05-14

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本发明涉及一种内层掺杂的平面波导放大器制备方法及平面波导放大器,通过在预先模拟平面波导放大器的光场分布图,且基于该光场分布图优化波导结构设计参数,得到优化后的波导结构设计参数,在光学基片上沉积掺杂稀土的第一薄膜层及在第一薄膜层上再沉积不掺杂稀土的第二薄膜层,然后利用刻蚀气体产生的等离子体直接在不掺杂稀土的第二薄膜层上按照优化后的波导结构设计参数刻蚀波导结构,避免等离子体直接对稀土离子做刻蚀,从而避免因掺杂的稀土离子无法被等离子刻蚀而造成所制备的平面波导放大器结构表面及边墙出现较大的粗糙度,这样可以确保平面波导放大器结构表面和边墙的平滑度,降低光学传输损耗,进而提高平面波导放大器的放大增益性能。

    基于红外光谱测量的煤矸石识别方法及系统

    公开(公告)号:CN115201140A

    公开(公告)日:2022-10-18

    申请号:CN202110394719.8

    申请日:2021-04-13

    Applicant: 宁波大学

    Inventor: 严昆仑 王荣平

    Abstract: 本发明涉及基于红外光谱测量的煤矸石识别方法及系统,该方法包括采集煤矸石样本,得到红外光谱图;据红外光谱图获取对比波段Ai、参考波段Bi以及煤在对比波段Ai与参考波段Bi下的辐射光谱强度比值Mi、矸石在对比波段Ai与参考波段Bi下的辐射光谱强度比值Gi,i=1~n,依据波段Ai和Bi,制作对应的带通滤波器,并加载在红外相机上,对待测矿物进行图像采集;对图像进行处理,得到对比波段Ai和参考波段Bi下待测矿物的辐射光谱强度比值,并与Mi和Gi比较,判断待测矿物为煤或矸石;或者,依据Mi和Gi确定参考阈值P,对图像进行处理,得到对比波段Ai和参考波段Bi下的待测矿物的辐射光谱强度比值,并与P比较,判断待测矿物为煤或矸石。该方法提高了判断精准度。

    基于红外光谱测量的煤矸石识别系统

    公开(公告)号:CN215179649U

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202120752450.1

    申请日:2021-04-13

    Applicant: 宁波大学

    Inventor: 严昆仑 王荣平

    Abstract: 本实用新型涉及基于红外光谱测量的煤矸石识别系统,该系统包括装载输送模块、红外相机模块、分析控制模块和分拣操作模块,所述分拣操作模块设置在装载输送模块后端并与分析控制模块相连,所述分析控制模块根据分析比对结果控制分拣操作模块将待测矿物分拣至煤通道或矸石通道;所述红外相机模块上设有带通滤波器,带通滤波器依据对比波段Ai和参考波段Bi制得,所述对比波段Ai为红外光谱图中煤和矸石的辐射光谱强度区分度明显的波段,参考波段Bi为红外光谱图中煤和矸石的辐射光谱强度平滑特征一致的波段,i=1~n,n为大于1的自然数;红外光谱图为通过采集煤矸石样本,并对其进行红外检测而获取的辐射光谱强度与波长红外光谱图。该系统提高了判断精准度。

    沟道型平面波导放大器、光学器件及光学设备

    公开(公告)号:CN215067652U

    公开(公告)日:2021-12-07

    申请号:CN202120136827.0

    申请日:2021-01-19

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种沟道型平面波导放大器、光学器件及光学设备,沟道型平面波导放大器,包括光学基片,其特征在于,所述光学基片上刻蚀有若干沟道,光学基片的表面具有利用熔融‑淬火凝聚的稀土掺杂的硫系材料所形成的硫系薄膜,各沟道内完全填充有利用熔融‑淬火凝聚的稀土掺杂的硫系材料,这样不仅可以避免等离子体直接对稀土离子做刻蚀,确保沟道型平面波导放大器结构表面和边墙的平整性,而且还可避免掺杂的稀土材料因经历分解成原子或者离子状态的过程而丧失活性和稀土荧光性能,提高掺杂在硫系材料中的稀土离子的光学稳定性,使得所形成的稀土掺杂的硫系薄膜也表现出较好的光学稳定性,进一步提高沟道型平面波导放大器的放大性能。

    内层掺杂的平面波导放大器、平面波导、光学器件及设备

    公开(公告)号:CN215180991U

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202121031574.7

    申请日:2021-05-14

    Applicant: 宁波大学

    Abstract: 本实用新型涉及一种内层掺杂的平面波导放大器、平面波导、光学器件及设备,该平面波导放大器包括光学基片,光学基片上沉积有掺杂稀土的第一薄膜层,第一薄膜层上沉积有不掺杂稀土的第二薄膜层,第二薄膜层刻蚀有波导结构。刻蚀波导结构的刻蚀气体产生的等离子体是直接在不掺杂稀土的第二薄膜层上刻蚀波导结构,避免等离子体直接对稀土离子做刻蚀,从而避免了因掺杂的稀土离子无法被等离子刻蚀而造成该平面波导放大器结构表面及边墙出现较大的粗糙度,这样可以确保该平面波导放大器结构表面和边墙的平滑度,降低了光学传输损耗,进而提高平面波导放大器的放大增益性能。

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