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一种基于LPG的高灵敏度折射率传感器 总被引:1,自引:0,他引:1
报道了一种高灵敏折射率传感器.该传感器采用2个具有相似透射谱(3 dB透射深度)的长周期光纤光栅(LPG)组成光纤型Mach-Zehnder(M-Z)干涉仪,通过减小两LPG之间的光纤包层直径,以增强包层中的传输模在环境中的倏逝场,从而提高对环境折射率测量的灵敏度.实验结果表明,该折射率传感器比常规的LPG对构成的传感器能有效的提高灵敏度4倍左右. 相似文献
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文章依据FBG温度传感的原理以及LPG滤波技术,提出了一种新的光纤光栅温度报警模型.用MATLAB对系统所采用的方法进行了模拟,结果表明该系统能满足温度报警的要求. 相似文献
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光纤光栅温敏特性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了光纤光栅(FBG)的温度特性、温度补偿和温度增敏原理,实验研究了温度特性、温度的补偿及增敏。实验结果表明:光纤光栅对温度的改变呈现出良好的线性;所采用的补偿装置在测试范围内基本能消除温度对光纤光栅Bragg波长的影响;采用实验所用的增敏装置,可以将光纤光栅的温度灵敏度提高9.3倍。 相似文献
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采用CO2激光脉冲技术在边孔光纤(SHF)上 写入长周期光栅(LPG),并对其温度、外界折射 率和弯曲的传感特性进行测试。实验表明, 当温度从20℃升高到80℃时,SHF-LPG的谐振波长随温度升高线性蓝移6.51nm, 温度灵敏度为-0.11nm/℃。其对外界折射率的敏感 度随折射率升高而增加,越 接近光纤包层的有效折射率灵敏度越高,测量范围为1.34-1.44;其 谐振波长随弯曲曲率的增加线性红 移,但弯曲传感灵敏度具有较强的方向相关性,最大达到9.36nm/m -1。 相似文献
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一种新型光纤光栅温度传感特性的实验研究 总被引:2,自引:1,他引:2
研制出一种具有微结构缺陷的新型光纤光栅,并对其温度特性进行了实验研究。该光栅是利用不同浓度的氢氟酸溶液对光纤布拉格光栅进行选择性刻蚀得到的,刻蚀区域改变了光纤的局部有效折射率,引入附加相移从而形成两个谐振峰。实验研究结果表明该新型光栅具有不同的温度灵敏系数,在20℃~90℃的温度范围内,随温度升高两谐振峰波长分别向长波方向移动了0.8127 nm和0.7329 nm,其温度灵敏系数分别为0.01161 nm/℃和0.01047 nm/℃,线性拟合度分别为0.991和0.998,新型光纤光栅两谐振峰随温度的变化呈现良好的线性关系。 相似文献
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一种分析长周期光纤光栅谐振波长漂移的新方法 总被引:1,自引:3,他引:1
通过导模与包层模之间的有折射率差或谐振波长与光纤光栅周期的关系图,即可由图解法快速得到谐振波长在写入过程中的漂移特性。进而由几何关系给出了谐振波长漂移规律的解析表达式。 相似文献
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因为特有的滤波特性,级联长周期光纤光栅已被设计为优异的多波长滤波和传感器件,为此介绍了级联长周期光纤光栅的工作原理及其应用. 相似文献
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提出一种新型混合晶格结构的高双折射PCF(光子晶体光纤),该光纤的截面由矩形空气孔和圆形空气孔混合排列而成。使用基于有限元法的Comsol软件研究了该光纤在空气孔填充温敏液体时光纤的双折射特性随温度的变化关系。研究结果表明,用乙醇液体填充纤芯区域的圆形空气孔,当空气孔间距Λ为1μm,圆形空气孔直径D为0.96μm,矩形空气孔长宽比a/b为4时,工作波长λ为1 550nm的PCF的温度灵敏度达到10-5数量级。该光纤可用于高灵敏度PCF温度传感器。 相似文献
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光子晶体光纤光栅制备方法最新进展 总被引:5,自引:1,他引:5
详细阐述了国内外几种典型光子晶体光纤光栅的制备方法,如紫外曝光法、热激成栅法、机械压力法、双光子吸收法.并分析了各自的优缺点,还分析了光子晶体光纤布拉格光栅、长周期光栅的模式耦合特性。研究表明:光子晶体光纤光栅具有对外界折射率不敏感的特性,且在纯硅纤芯写制的光栅还具有对温度不敏感的特性。简要介绍了光子晶体光纤光栅在光通信及光传感领域中的应用,并对基于光子品体光纤光栅的新型光子器件进行了展望。 相似文献
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采用真空熔融淬冷法制备了Ge33As12 Se55和Ge22As20Se58硫系玻璃,测试结果表明该玻璃在中红外 波段具有宽红外透过范围、高折射率和高折射率温度系数。以此材料为基质,设计了在中红 外波段的硫系 光纤光栅温度传感器。采用传输矩阵法和耦合模方程模拟计算了光纤光栅透射谱和温度传感 特性。研究发 现,设计的光纤光栅温度传感器的中心波长漂移量与温度变化有良好的线性关系。当工作波 长从近红外增 加到中红外波段后,光纤光栅的温度传感灵敏度可以得到极大的提升。计算结果表明,Ge- As-Se硫系布拉 格光纤光栅和长周期光纤光栅在1.55μm的温 度传感灵敏度分别达到了0.123nm/℃ 和0.292nm/℃,是石英基质光纤光栅在该波段的10和 24倍。 相似文献