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反谐振空芯光纤的气压传感研究

2021-06-20 00:20

本文摘要:反谐振光纤还包含如华沙光纤、光子晶体光纤、Kagomé光纤、胜折射率表芯光纤等一系列根据反谐振原理的光纤,其光导原理能够表明为将光纤低中折光率层作为一个F-P谐振腔,当光波长合乎这一F-P腔的谐振标准时,就不容易谐振出高折光率层;当光波长挨近谐振光波长时,光将被F-P腔光源回来,进而被允许在较低折光率层中,并顺着其轴径往前散播。

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反谐振光纤还包含如华沙光纤、光子晶体光纤、Kagomé光纤、胜折射率表芯光纤等一系列根据反谐振原理的光纤,其光导原理能够表明为将光纤低中折光率层作为一个F-P谐振腔,当光波长合乎这一F-P腔的谐振标准时,就不容易谐振出高折光率层;当光波长挨近谐振光波长时,光将被F-P腔光源回来,进而被允许在较低折光率层中,并顺着其轴径往前散播。近些年,有关表芯光纤的报道频繁经常会出现,有将其用作太赫兹波传送的、有将其用作红外线光波导入的传送的、而根据表芯光纤反谐振原理,制做感应器的报道还非常少。现阶段试验上,全是对空芯光纤进行镀膜应急处置,镶上一层多功能性塑料薄膜,进而将其用作感测器。

如在空芯光纤上镶上一层水解反应石墨烯材料,用作观察环境湿度转变,或是在空芯光纤上镀一层带磁胶体溶液,用作电磁场感测器。而镀膜又降低了一道工艺流程,降低了器件的多元性,另外因为光纤的弧型面构造和所镀膜的原材料与光纤原材料的各有不同,降低了器件的可靠性和可信性。武汉市我国光学试验室陆培祥专家教授领导干部的极快激光器科学研究精英团队近期研制开发出了一种运用反谐振型空芯光纤的气压传感器。

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该感应器制做中运用于全飞秒激光微生产加工技术性,对空芯光纤进行一个打孔应急处置,促使外部标准气压能够变化表芯光纤纤芯內部折光率。该感应器构造比较简单,制做省时省力。并且该器件具有较高的标准气压敏感度,另外非常低的观察无穷大,因此 该类感测器器件有较强的具体运用于想像力。

二零一六年11月28日,这一工作中“Antiresonantreflectingguidancemechanisminhollow-corefiberforgaspressuresensing(根据反谐振原理的空芯光纤标准气压感测器科学研究)”公布发布在Opt.ExpressVol.24,No.24,27890(2016).此项目地科学研究工作中得到 了自然科学基金(No.61138006)的支助。图(a)感应器结构示意图,(b)和(c)全飞秒激光打孔生产加工后侧边和内孔图,(d)表芯光纤长短为5毫米的感应器全飞秒激光打孔应急处置前后左右光谱图。


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