基于纖芯失配多模干涉的光纖折射率傳感器
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4.4
基于多模干涉效應(yīng)的單模-多模-單模(SMS)結(jié)構(gòu)光纖折射率傳感器通常需要進(jìn)行包層腐蝕來提高靈敏度,而且易受環(huán)境溫度影響。為克服SMS結(jié)構(gòu)的這些不足,提出了一種新型的基于纖芯失配多模干涉的光纖折射率傳感器,由單模光纖-色散補(bǔ)償光纖-單模光纖(SMF-DCF-SMF)級(jí)聯(lián)光纖布拉格光柵(FBG)構(gòu)成,長度不超過100mm。對(duì)其靈敏度、線性范圍和溫度特性等進(jìn)行了測試,實(shí)驗(yàn)結(jié)果顯示在測量折射率為1.33~1.39的折射率液時(shí),特征波長與折射率呈線性關(guān)系,靈敏度為232.8nm,級(jí)聯(lián)的FBG具有良好的溫度校準(zhǔn)功能。
纖芯失配型光纖傳感器折射率敏感特性
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根據(jù)菲涅耳公式和功率反射系數(shù)關(guān)系式,分析纖芯失配型光纖傳感器折射率傳感原理;采用單模/多模光纖制作傳感器,研究傳感器輸出光功率隨甘油溶液折射率變化特征,并驗(yàn)證理論計(jì)算結(jié)果。表明媒質(zhì)折射率n_2=1.300~1.441時(shí),傳感器輸出光功率強(qiáng)且?guī)缀醪话l(fā)生變化;n_2=1.441~1.452時(shí),傳感器輸出光功率呈線性快速下降,其斜率為-155.91;當(dāng)媒質(zhì)折射率與單模光纖包層折射率接近時(shí),傳感器輸出光功率幾乎為0。驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),傳感器線性快速下降的折射率范圍為1.442~1.454,斜率為-49.67,其輸出光功率隨甘油溶液折射率變化規(guī)律與數(shù)值模擬結(jié)果基本一致。該傳感器具有結(jié)構(gòu)簡單、成本低、傳感系統(tǒng)全光纖化等特點(diǎn),能用于有毒有害、易燃易爆等特殊環(huán)境下物質(zhì)折射率的高精度測量。
纖芯失配的光纖Mach-Zehnder折射率傳感器
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纖芯失配的光纖Mach-Zehnder折射率傳感器
基于薄芯光纖模態(tài)干涉技術(shù)的曲率光纖傳感器
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4.7
提出了一種新的基于薄芯光纖模態(tài)干涉技術(shù)的光纖曲率傳感器。在單模光纖的中間部分插入薄芯光纖用于傳感光路,沒有插入薄芯光纖的單模光纖用于參考光路,以消除環(huán)境對(duì)曲率測量的影響。由于插入的薄芯光纖和單模光纖纖芯失配,導(dǎo)致包層的高次模被激發(fā),并與纖芯模在單模光纖內(nèi)形成干涉。當(dāng)改變薄芯光纖的曲率時(shí),沿纖芯和包層傳播的模態(tài)和光纖長度會(huì)發(fā)生改變,使得干涉谷峰發(fā)生平移。將傳感光纖的兩端固定的平移臺(tái)上,當(dāng)調(diào)節(jié)平移臺(tái)距離時(shí),薄芯光纖的曲率發(fā)生改變,導(dǎo)致干涉谷峰向短波方向平移。通過觀察谷峰的平移距離可以實(shí)現(xiàn)曲率的傳感測量。實(shí)驗(yàn)表明,該裝置具有低損耗、低成本和高靈敏度的特點(diǎn)。
少模光纖布拉格光柵折射率傳感的分析與測量
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4.6
理論分析和模擬計(jì)算了少模光纖布拉格光柵基模及高階模的耦合與傳輸特性,得到在相同外部折射率變化情況下,少模光纖基模與高階模耦合對(duì)應(yīng)的布拉格波長變化,比正、反向基模之間耦合對(duì)應(yīng)的布拉格波長變化顯著增大。實(shí)驗(yàn)上制作了少模光纖布拉格光柵,測量了基模之間以及基模與高階模之間對(duì)應(yīng)的布拉格波長隨外部折射率、溫度變化的情況,得到與理論分析相符的結(jié)果。而對(duì)于溫度變化對(duì)折射率測量結(jié)果干擾的問題,提出了通過計(jì)算布拉格波長差來克服溫度影響的方法。這些結(jié)果為采用布拉格光纖光柵測量外部折射率變化提供了一種新的途徑。
基于包層模的光纖布拉格光柵折射率傳感特性
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4.4
提出了基于光纖布拉格光柵(fbg)包層模式的折射率傳感方案。實(shí)驗(yàn)中,利用不同濃度的丙三醇水溶液作為外界折射率傳感溶液,采用氫氟酸溶液化學(xué)腐蝕的方法來減小光纖包層的直徑以增大包層模式對(duì)外界折射率的敏感度,研究了腐蝕后光纖布拉格光柵包層模式的耦合波長對(duì)外部折射率的變化關(guān)系。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明在1.3300~1.4584的折射率范圍內(nèi),包層模式耦合波長隨外界折射率增大而增大,在接近光纖包層折射率處具有很高的折射率靈敏度,最大達(dá)到了172nm/riu(refractiveindexunit)。而且,包層模諧振的光譜半峰全寬(約0.07nm)僅為布拉格纖芯模諧振光譜半峰全寬的1/4,能夠獲得更好的傳感精度。
微納尺度光纖布拉格光柵折射率傳感的理論研究
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4.4
亞波長直徑微納光纖強(qiáng)倏逝場傳輸?shù)墓鈱W(xué)特性,使其對(duì)周圍介質(zhì)折射率的變化具有極高的靈敏度.本文提出一種基于微納尺度光纖布拉格光柵(mnfbg)的折射率傳感器,結(jié)合微納光纖倏逝場傳輸和光纖布拉格光柵(fbg)強(qiáng)波長選擇的特性來實(shí)現(xiàn)高精度折射率傳感,對(duì)其制備可行性進(jìn)行了討論.論文中對(duì)mnfbg折射率傳感機(jī)理進(jìn)行了深入的理論分析,并使用optigrating軟件進(jìn)行了數(shù)值模擬,模擬數(shù)據(jù)顯示mnfbg折射率測量的靈敏度隨著光纖半徑的減小而增加,其中光纖半徑為400nm的mnfbg靈敏度可達(dá)到993nm/riu,相比于包層蝕刻的fbg靈敏度增加了170倍,說明mnfbg對(duì)發(fā)展微型化、高靈敏度折射率傳感器具有良好的應(yīng)用前景.
高功率脈沖激光對(duì)階躍折射率多模光纖損傷機(jī)理
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4.6
理論分析和模擬仿真研究了激光點(diǎn)火系統(tǒng)中光纖端面損傷、光纖初始輸入段損傷和光纖內(nèi)部損傷機(jī)理。結(jié)果顯示:端面損傷主要是由光纖端面的雜質(zhì)和缺陷引起;光纖初始輸入段損傷是由光束的初次反射造成光纖局部激光能量密度增大引起的;光纖內(nèi)部體損傷主要由于激光自聚焦效應(yīng)引起損傷和光纖受到的意外應(yīng)力產(chǎn)生微小碎片,吸收激光能量,引起光纖局部損傷。給出了激光點(diǎn)火系統(tǒng)中提高光纖損傷閾值的一般方法,主要包括光纖端面處理、設(shè)計(jì)合理的激光注入耦合裝置。
單模及多模光纖折射率分布測量方法研究
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4.4
通過對(duì)幾種單模及多模光纖折射率分布測量方法的分析研究,得到單模光纖與多模光纖折射率分布測量方法的根本區(qū)別。由于單模光纖芯徑比較小,因而只能用波動(dòng)理論分析其傳輸機(jī)理,其中的遠(yuǎn)場法和近場法測量都是基于標(biāo)量亥姆霍茲波動(dòng)方程,即以單模光纖的基本傳輸理論進(jìn)行測量;而多模光纖由于其芯徑比較大,故而用射線理論分析其傳輸原理較為合理。多模光纖的折射近場法和近場掃描法均是以纖芯半徑處數(shù)值孔徑不同,對(duì)應(yīng)的折射模和傳導(dǎo)模不同為依據(jù)來進(jìn)行測量的。
基于Mach-Zehnder干涉儀的單模光纖聲波傳感器的研究
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4.4
光纖傳感器是20世紀(jì)70年代中期發(fā)展起來的一種新型傳感器.它與普通的傳感器相比,具有靈敏度高、抗電磁干擾、耐腐蝕、防燃等優(yōu)點(diǎn),因此在溫度、應(yīng)力、磁場等傳感領(lǐng)域都有著廣泛的應(yīng)用.本文研究的光纖聲波傳感器,其基礎(chǔ)為mach-zehnder(m-z)全光纖干涉儀,我們主要的工作集中在傳感臂探頭的制作.所研制的基于m-z干涉儀的單模光纖聲波傳感器,可以對(duì)聲波的頻率和聲壓級(jí)(輸出電壓峰谷差值)進(jìn)行測量,頻率響應(yīng)范圍為4~5000hz,涵蓋了次聲波段,動(dòng)態(tài)響應(yīng)范圍上限為100dba.
布拉格光纖光柵等效芯徑和折射率的測量
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4.6
提出一種通過布拉格光纖光柵傳輸譜線計(jì)算其纖芯直徑和折射率的方法.實(shí)驗(yàn)中采用較短波長的相位掩模板及紫外光照射載氫的單模光纖來寫布拉格光柵.通過測量lp01模與反向傳輸?shù)膌p01、lp02模耦合所對(duì)應(yīng)的損耗峰,并將對(duì)應(yīng)的兩中心波長分別帶入色散方程,來計(jì)算同時(shí)滿足布拉格光柵相位匹配條件的解,即可求出該光纖光柵纖芯直徑和折射率.這種方法為測量光纖光柵參數(shù)提供了一種新的途徑.
用于周界報(bào)警干涉型光纖傳感器的光纜技術(shù)
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4.3
對(duì)應(yīng)用于安全防范、石油管道監(jiān)測的干涉型光纖傳感器的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及工作原理進(jìn)行分析,由于系統(tǒng)使用單模光纖,導(dǎo)致兩干涉臂輸出偏振態(tài)變化不一致,使得系統(tǒng)的精度和穩(wěn)定性降低.為此,對(duì)光纜設(shè)計(jì)以及成纜技術(shù)對(duì)系統(tǒng)輸出偏振態(tài)變化的機(jī)理進(jìn)行研究,建立了數(shù)學(xué)模型,進(jìn)行仿真計(jì)算并通過環(huán)境模擬實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證理論模型,為系統(tǒng)的光纜設(shè)計(jì)提供了理論依據(jù).
多模光纖強(qiáng)度調(diào)制型擾動(dòng)傳感器傳感原理
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4.6
介紹了一種采用"單模光纖-多模光纖-單模光纖"結(jié)構(gòu)的強(qiáng)度調(diào)制型擾動(dòng)傳感器,傳感光纖為多模光纖.以提高傳感靈敏度為目的,對(duì)強(qiáng)度調(diào)制的傳感原理進(jìn)行研究,并通過仿真及實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證原理,得出使用相干光源、階躍折射率多模光纖、對(duì)軸熔接單模光纖和多模光纖可以得到傳感靈敏度很高的擾動(dòng)傳感器.所述方案結(jié)構(gòu)簡單、傳感距離長,可應(yīng)用于各種擾動(dòng)傳感領(lǐng)域,如邊界線、軍事基地、石油管道等.
數(shù)字式干涉型光纖傳感器條紋細(xì)分辨向電路的實(shí)現(xiàn)
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4.5
介紹了數(shù)字式干涉型光纖傳感器高倍數(shù)條紋細(xì)分實(shí)現(xiàn),針對(duì)由于基本辨向電路的辨向分辨率低限制了細(xì)分倍數(shù)的問題,提出了一種新的辨向電路.仿真結(jié)果證明,這種新的辨向電路能夠?qū)崿F(xiàn)高倍數(shù)的辨向分辨率,滿足了數(shù)字式干涉型光纖傳感器高倍數(shù)條紋細(xì)分實(shí)現(xiàn)的要求,且可適用于傳統(tǒng)莫爾光柵細(xì)分技術(shù).
單端腐蝕光纖布拉格光柵在低折射率區(qū)的理論模型及設(shè)計(jì)
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4.7
研究單端腐蝕光纖布拉格光柵(fbg)在低折射率區(qū)(約1.333~1.360)對(duì)折射率與溫度同時(shí)測量的理論模型,分析其主要結(jié)構(gòu)參數(shù)對(duì)折射率靈敏度和線性度的影響,建立相應(yīng)的線性近似理論和誤差分析方法。理論仿真結(jié)果表明,可通過減小腐蝕區(qū)的直徑或選擇光柵周期較大的fbg制作傳感器來提高折射率靈敏度,但這同時(shí)會(huì)降低傳感器的線性度及增大折射率靈敏度的理論誤差。在此理論分析基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)并制作一個(gè)單端腐蝕fbg,進(jìn)行相應(yīng)實(shí)驗(yàn)研究,實(shí)驗(yàn)結(jié)果與仿真結(jié)果一致。
基于數(shù)字全息層析術(shù)對(duì)單模光纖折射率三維分布的重構(gòu)研究
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4.5
提出了一種基于數(shù)字全息層析術(shù)的數(shù)字重構(gòu)方法。針對(duì)單模光纖(smf)的折射率分布具有軸對(duì)稱性的特點(diǎn),可僅根據(jù)在任一與光纖軸向垂直的旋轉(zhuǎn)角度下從數(shù)字全息圖再現(xiàn)出的相位分布,采用層析算法重構(gòu)出與smf軸向垂直的折射率斷層分布。通過獲取smf的折射率斷層分布,就可獲取其折射率三維分布。與以往測量smf折射率分布的方法相比,本文方法具有對(duì)被測樣品無損、測量方法簡單及測量速度快等特點(diǎn)。理論分析與光學(xué)實(shí)驗(yàn)結(jié)果均驗(yàn)證了本文所提方法的有效性。
基于長周期光纖光柵嵌入型Sagnac環(huán)光譜的折射率測量
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4.6
將長周期光纖光柵(lpg)和光纖sagnac環(huán)相結(jié)合,實(shí)現(xiàn)了折射率和溫度的同時(shí)測量。首先利用二氧化碳激光器在保偏光纖上制作了長周期光纖光柵(pm-lpg),然后把該pm-lpg和普通單模光纖耦合器組成sagnac環(huán),作為傳感單元。實(shí)驗(yàn)選擇其某一透射峰作為測試對(duì)象,其波長隨溫度變化,強(qiáng)度隨折射率變化,因此可實(shí)現(xiàn)兩個(gè)參量的同時(shí)測量。實(shí)驗(yàn)獲得的溫度靈敏度為-0.654nm.℃-1,折射率靈敏度為49.9db.riu-1。整個(gè)實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)成本低、簡單實(shí)用,具有較好的應(yīng)用前景。
四芯光纖的遠(yuǎn)場干涉特性研究
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4.7
設(shè)計(jì)了芯間距較小的特殊結(jié)構(gòu)四芯光纖,可用于生成格子光場或用于制作光纖傳感器.研究了在采用相干長度較短的ld光源的情況下,經(jīng)過一段既彎曲又扭轉(zhuǎn)的四芯光纖遠(yuǎn)程傳輸后的纖端光場干涉特性.基于疊加原理,出射光場可視為每個(gè)獨(dú)立纖芯的多光源相干疊加和圓孔衍射調(diào)制共同作用的結(jié)果,推導(dǎo)了相應(yīng)的理論公式,給出了四芯光纖遠(yuǎn)場干涉的理論與實(shí)驗(yàn)相一致的結(jié)果.對(duì)光纖彎曲所導(dǎo)致的光程差累積和偏振態(tài)衰變效應(yīng)進(jìn)行了分析和討論,并給出了相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果.
帶狀雙芯光纖及其雙折射特性分析
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4.4
試制了一種帶狀雙芯光纖。根據(jù)帶狀雙芯光纖的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),給出了其在制作光纖器件及光纖傳感器上的典型應(yīng)用。利用有限元軟件仿真分析了帶狀雙芯光纖的雙折射特性,通過調(diào)整光纖模型的結(jié)構(gòu)參數(shù),給出了該光纖雙折射隨光纖包層厚度的變化而改變的趨勢,對(duì)于新型特種雙芯光纖的設(shè)計(jì)和改進(jìn)具有一定的參考意義。
載氫與摻鍺石英光纖的光致折射率改變
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4.7
對(duì)載氫摻鍺石英光纖的紫外光敏特性以及載氫條件對(duì)光纖紫外光敏性的影響進(jìn)行了系統(tǒng)地實(shí)驗(yàn)研究.實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明:①載氫光纖的光致折射率改變隨紫外曝光時(shí)間的變化規(guī)律(△n=3.3×10-4t0.31689)是先呈指數(shù)增長到達(dá)一定的時(shí)間基本達(dá)到飽和,如果繼續(xù)照射,光致折射率改變繼續(xù)增大,并對(duì)紫外光敏機(jī)理進(jìn)行了討論;②隨著載氫壓力的增大,光纖的紫外光敏性呈正比例增大,兩者之間的關(guān)系為△n=1.34×10-5+4.66×10-5p;③摻鍺石英光纖的紫外光敏性的大小隨著載氫時(shí)間的延長,呈指數(shù)增長,最后達(dá)到飽和.
一種新型的多模光纖應(yīng)變傳感器設(shè)計(jì)
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4.5
利用光在多模光纖中傳播時(shí),輸出光強(qiáng)對(duì)光纖的彎曲形變敏感的特性,制作一種新型的多模光纖應(yīng)變傳感器。分別在多模光纖的兩端焊接單模光纖以減少外界干擾對(duì)傳感系統(tǒng)的影響,并把多模光纖粘貼在一個(gè)弓形不銹鋼片上調(diào)節(jié)傳感器的響應(yīng)靈敏度。試驗(yàn)測得裝置的最大非線性度為2.9%,靈敏度為8.899μw/με(正向)。表明這種傳感器具有良好的應(yīng)變響應(yīng)特性。
光纖傳感器
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4.4
光纖傳感器 摘要:光纖傳感器是光纖傳感器是近幾年來出現(xiàn)的集光學(xué)、電子學(xué)為一體的新型傳感器。本 文主要介紹了光纖傳感器的結(jié)構(gòu)、原理、性能、特點(diǎn)、種類以及其在現(xiàn)實(shí)生活中的應(yīng)用。 關(guān)鍵字:傳感器傳感技術(shù)光纖傳感器光纖應(yīng)用 前言 自從光纖傳感這一概念首次提出至今,20多年已經(jīng)過去了。在這期間,包 括光纖和有關(guān)器件在內(nèi)的光纖基本結(jié)構(gòu)有了飛速發(fā)展,已從非常簡單的玻璃纖維 光波導(dǎo)束發(fā)展到了現(xiàn)在的種類繁多、設(shè)計(jì)精致、性能可靠、價(jià)格便宜的光纖器件。 這些發(fā)展進(jìn)而又激勵(lì)了人們格光纖作為敏感介質(zhì)研究的興趣,而由光纖敏感介質(zhì) 組成的各種器件和子系統(tǒng)又?jǐn)U展了光在傳感器中的各種概念,豐富了光纖的研究 內(nèi)容。 近年來,傳感器在朝著靈敏、精確、適應(yīng)性強(qiáng)、小巧和智能化的方向發(fā)展。 在這一過程中,光纖傳感器這個(gè)傳感器家族的新成員倍受青睞。光纖具有很多優(yōu) 異的性能,例如:抗電磁干擾和原子輻射的性能,徑細(xì)
四芯光纖彎曲傳感器
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4.4
提出了一種新穎的基于四芯光纖的彎曲傳感器,可用于彎曲測量。該傳感器采用一段四芯光纖作為敏感單元,四芯光纖的四個(gè)纖芯作為一個(gè)四光束干涉儀,在光纖出射端遠(yuǎn)場形成周期分布的干涉格子。該四光束干涉儀的干涉相位差是光纖彎曲曲率半徑的函數(shù),因而,彎曲曲率半徑的變化可導(dǎo)致格子光場的移動(dòng)。波長為650nm的低相干半導(dǎo)體激光二級(jí)管被用來做為光源,所形成的干涉格子光場由ccd探測器記錄。理論上,建立了遠(yuǎn)場格子圖案強(qiáng)度分布函數(shù)與曲率半徑的關(guān)系,并得到了實(shí)驗(yàn)的驗(yàn)證。
雙芯光纖馬赫-曾德爾干涉儀的溫度特性
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4.6
雙芯光纖馬赫-曾德爾干涉儀的溫度特性
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職位:工藝工程師
擅長專業(yè):土建 安裝 裝飾 市政 園林