研究目的
研究温度和伽马射线辐照对耐辐射光纤刻写的光纤布拉格光栅光学特性的影响。
研究成果
研究表明,在γ射线辐照环境下使用所制备光纤作为温度传感器具有可行性,结果显示温度升高对布拉格反射波长的影响约为γ射线辐照影响的1000倍。内包层中的硼元素和纯二氧化硅玻璃缓冲层的存在提高了光纤的抗辐射性能。
研究不足
该研究仅限于温度和γ射线辐照对耐辐射光纤中刻写的光纤布拉格光栅光学特性的影响。辐照装置每小时的最大辐照剂量为22.85千戈瑞。
1:实验设计与方法选择:
本研究制备了一种新型抗辐射锗硅酸盐玻璃光纤,其采用纯石英玻璃缓冲层和硼掺杂石英玻璃内包层。通过在该光纤上刻写光纤布拉格光栅(FBG),研究其在不同温度及γ射线辐照条件下的波长漂移特性。
2:样本选择与数据来源:
在无γ射线辐照条件下测量FBG的光学衰减和布拉格反射波长随温度的变化,并在35℃温度下分别测量辐照前、辐照过程中及辐照后的相关参数。
3:实验设备与材料清单:
采用60Co γ射线源对光纤进行辐照。通过光谱分析仪(OSA)结合工作在1550 nm附近的放大自发辐射光源作为输入光,测量光学传输特性,研究缓冲层光纤与参考光纤在FBG区域的γ射线剂量率与辐射诱导衰减(RIA)的关联性。
4:实验流程与操作规范:
将11米全长光纤中间段刻写FBG后,置于带γ射线穿透石英玻璃窗的电控温箱中,在35±0.1℃恒温条件下,使用60Co γ射线进行辐照直至累积剂量达到22.85 kGy(该剂量为本实验装置每小时最大辐照能力)。
5:1℃恒温条件下,使用60Co γ射线进行辐照直至累积剂量达到85 kGy(该剂量为本实验装置每小时最大辐照能力)。 数据分析方法:
5. 数据分析方法:通过计算辐照前后暴露光纤段的光学输出功率差及布拉格反射峰波长变化,分别得出辐射诱导衰减(RIA)和辐射诱导布拉格波长漂移(RIBRW)的数值。
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