研究目的
研究大芯径空芯光子晶体光纤中反谐振反射效应在温度传感中的应用。
研究成果
基于反谐振反射效应制备的全光纤器件展现出-0.184 nm/oC的温度灵敏度,适用于物理及生物/化学传感应用。该器件体积小巧且制备简便,具有广泛应用的潜力。
研究不足
该研究仅限于温度传感应用,未深入探讨其他潜在的传感应用。温度测量的灵敏度和范围也受到所用材料和方法的限制。
1:实验设计与方法选择:
通过将酒精注入大芯径空芯光子晶体光纤相邻的两个包层孔中,制备双层法布里-珀罗谐振腔全光纤器件,基于酒精的热光效应测量温度灵敏度。
2:样品选择与数据来源:
采用新型大芯径空芯光子晶体光纤,将酒精注入其包层孔中。
3:实验设备与材料清单:
包括显微镜、锥形单模光纤、紫外胶(Thorlabs, NOA81)、紫外灯(Thorlabs, CS2010)、熔接机(Fujikura 70S fusion)、ASE光源(Opto-Link Limited CL15-16ASE)和光谱分析仪(Yokogawa, AQ6370C)。
4:1)、紫外灯(Thorlabs, CS2010)、熔接机(Fujikura 70S fusion)、ASE光源(Opto-Link Limited CL15-16ASE)和光谱分析仪(Yokogawa, AQ6370C)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:对HC-PCF端面成像,转移紫外胶以封堵选定空气孔,固化胶体,将酒精注入选定孔道,最后通过将注酒HC-PCF夹持在两根单模光纤之间制备传感单元。
5:数据分析方法:
通过数值计算预测谐振波长并与实验结果对比,测量并分析温度响应。
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ASE light source
CL15-16ASE
Opto-Link Limited
Used as the light source in the experimental setup.
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optical spectrum analyzer
AQ6370C
Yokogawa
Used as the detector in the experimental setup.
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UV glue
NOA81
Thorlabs
Used to block selected air holes in the HC-PCF fabrication process.
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UV light
CS2010
Thorlabs
Used to cure the UV glue applied to the HC-PCF.
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splicer
70S fusion
Fujikura
Used to sandwich the infiltrated HC-PCF between two segments of SMFs.
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