在本文中,我们对当今用于检测物理参数的干涉测量传感器的特性和局限性进行了详尽的研究,指出了这种新兴技术的主要优点和应用,并提出了一种制造干涉测量光纤传感器的新技术。
光纤传感器-组件及其制造
摘要:在本文中,我们对当今用于检测物理参数的干涉测量传感器的特性和局限性进行了详尽的研究,指出了这种新兴技术的主要优点和应用,并提出了一种制造干涉测量光纤传感器的新技术。
Lopez Dieguez博士描述了光纤传感器的主要组成部分:
1.宽带光源,不仅可以覆盖可见光范围,而且可以覆盖近红外范围。这种特性有多种选择,如SLD、LED或超连续光谱激光器。
2.无源元件,如用于制备光纤的接头。
3.绝缘体可以消除可能发生的反向反射。
4.环行器以顺时针方向将信号导向特定的光纤。
5.偏振控制器。
6.波分复用器将两束不同波长的光束组合在一起。
7.光纤耦合器将光束分成两个光路。
8.探测器必须显示快速和线性响应,并应在VIS和NIR(匹配光源的光谱特性)中工作。常见的探测器包括硅或锗材料。
此外,还提出了一种新的制备工艺。这种新的制造方法使用一根传统纤维和一根收紧的纤维。两种纤维通过电弧熔接器进行拼接。随后,收紧的纤维端接受放电以获得尖的光洁度。
通过提出的组件和新的制造技术,探索了多种应用。它们允许检测和测量物理参数,如水溶液的折射率,检测温度或研究溶液中的浓度变化。
Iceblink超连续激光的色散研究:
本研究项目的zui后一部分是光纤的光学特性。特别是,他们测量了用于制造传感器的光纤的色散。图1显示了光纤光学特性的实验设置。
图1所示。用于测量色散的光学装置。
在测量光纤的色散时,实验装置由迈克尔逊干涉仪组成,该干涉仪使用50/50光纤耦合器将反射光组合并产生干涉。在照明路径中,由于其广谱,我们使用了我们的Iceblink 1W超连续激光器(之前命名为SCT1000),在另一个入口,有一个光谱分析仪来监测干涉的光谱。在参考臂中,一个尾形准直器对由软件控制的电动反射镜系统反射的光进行准直。测量臂包含样品,在这种情况下,所研究的光纤。
通过分析参考臂反射的光与样品反射的光之间的干涉信号,计算出光纤的色散作为参考臂中距离d的函数。
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