研究目的
开发一种基于具有可控微结构的光纤内气泡法布里-珀罗干涉仪的高灵敏度应变传感器。
研究成果
所开发的二氧化碳激光点加工技术能够制造出具有优异应变灵敏度和低温交叉灵敏度的全光纤气泡柱型法布里-珀罗干涉应变传感器。该传感器具有良好的线性度、高机械强度和微型尺寸,使其在实际应用中颇具吸引力。
研究不足
该方法需要对激光加工过程进行精确控制,以实现所需的纤维端面形状。如果腔体侧壁过薄,传感器的机械强度可能会受到影响。
1:实验设计与方法选择:
采用CO?激光点加工技术制备全光纤柱状气泡法布里-珀罗干涉仪(FPI)。该方法通过激光雕刻光纤端面,并采用标准电弧放电法缝合损伤部位。
2:样本选择与数据来源:
使用标准单模光纤(SMF)。加工后的光纤端面设计为凹形纤芯和环形凹槽结构。
3:实验设备与材料清单:
CO?激光器、熔接机(81C型;日本住友电气工业株式会社)、平移台(DM713;美国Thorlabs公司)、可调谐激光器(CTL 1500;德国Toptica Photonics公司)、光电探测器(PDA20CS-EC;美国Thorlabs公司)。
4:实验流程与操作步骤:
通过多次激光脉冲加工光纤端面,随后将加工后的SMF与未加工SMF熔接。通过施加拉伸应变并测量反射光谱来表征应变灵敏度。
5:数据分析方法:
通过测量条纹波长偏移确定应变灵敏度,使用加热平台测量温度灵敏度。
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fusion splicer
Type 81C
Sumitomo Electric Industries, Ltd.
Used for splicing the machined SMF to an unmachined SMF.
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translation stage
DM713
Thorlabs Inc.
Used to apply tensile strain to the sample.
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tunable laser
CTL 1500
Toptica Photonics
Used to measure the reflection spectrum of the sensor.
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photodetector
PDA20CS-EC
Thorlabs Inc.
Used to detect the reflection spectrum of the sensor.
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