研究目的
首次在0-1200°C的宽温度范围内分析和测量石英光纤的热光系数,并为外腔法布里-珀罗干涉温度传感器提供温度校准方法。
研究成果
该研究成功测量了二氧化硅光纤在宽温度范围内的热光系数,并建立了折射率温度依赖性的二次模型。该方法还为EFPI高温传感器提供了可靠的温度校准。
研究不足
该研究聚焦于石英纤维,可能并不直接适用于其他类型的纤维。实验装置需要精确的控制和校准。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用嵌入石英光纤的外腔法布里-珀罗干涉仪(EFPI)测量热光系数,通过白光干涉法测定EFPI的光学腔长。
2:样本选择与数据来源:
EFPI由折射率导引型光子晶体光纤(PCF)与一段无芯光纤(CF)熔接构成。
3:实验设备与材料清单:
使用白光干涉仪(WLI)系统、可调谐波长扫描激光器、光电二极管(PD)、数据采集卡、便携式干体温度校准器及马弗炉。
4:实验流程与操作步骤:
将EFPI置于便携式干体温度校准器和马弗炉中,测量光学腔长的温度依赖性。
5:数据分析方法:
采用多项式拟合分析光学腔长的温度依赖性,从而获得热光系数。
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获取完整内容-
portable dry block temperature calibrator
Fluke 9103
Fluke
Used for temperature control over a range from 0–300 °C.
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femtosecond laser
5W
Spectra-Physics
Used to fabricate a micro air hole at the core area of the end of the PCF.
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objective lens
MPlan FL N
Olympus
Used to focus the fs laser.
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tunable wavelength-scanning laser
Used as the light source for the demodulator.
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photoelectric diode
PD
Detects the reflected light from the EFPI.
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data acquisition card
Used for collecting the white-light optical spectrum of the EFPI and driving the tunable optical fiber laser.
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muffle furnace
GHA 12/300
Carbolite·Gero
Used for temperature control over a range of 300–1200 °C.
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