研究目的
提出并演示一种光纤传感器,该传感器利用单模光纤-空芯光纤-单模光纤(SMF-HCF-SMF)结构中的法布里-珀罗(FP)和抗反射(AR)机制,实现对温度和压力的同步测量。
研究成果
该传感器利用空芯光纤包层中空气孔包层(AR)机制对温度和压力的不同敏感性,以及空心芯内发生的空芯-纤芯干涉(FP干涉),可同时测量温度和压力。该传感器具有体积小、结构简单坚固、可靠性高的优势,在恶劣环境和工业应用中对气体压力和温度进行高灵敏度测量展现出巨大潜力。
研究不足
论文中未明确提及实验的技术和应用限制,以及潜在的优化领域。
1:实验设计与方法选择:
传感器由一段石英空芯光纤(HCF)构成,其两端分别熔接单模光纤(SMF),其中一个熔接点采用偏心对接方式形成气体腔道。
2:样品选择与数据来源:
实验所用空芯光纤内径为100微米,外径为165微米,环形包层厚度为32.5微米。
3:5微米。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:使用宽带光源(BBS,FiberLake ASE)、光环形器(OC)、光谱分析仪(OSA,日本横河AQ6370C)及烘箱(中国科学院上海光学精密机械研究所SG-XL1200)。
4:实验步骤与操作流程:
测量了传感器随温度和压力变化的反射光谱。
5:数据分析方法:
通过Origin软件提取传感器光谱包络线,并采用线性拟合确定温度与压力灵敏度。
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optical spectrometer analyzer
AQ6370C
YOKOGAWA
Used to measure the reflection spectra of the sensor.
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broadband light source
ASE
FiberLake
Provides a broadband light source for the experiment.
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oven
SG-XL1200
SIOM
Used to control the temperature during the experiment.
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