研究目的
研究基于纤芯偏移马赫-曾德尔干涉光纤结构的超灵敏微光纤折射率传感器,应用于环境?;?、化学和生物医学领域。
研究成果
所提出的微纤维传感器展现出超高折射率灵敏度,使其成为开发生物医学领域医疗诊断新型生物传感器的潜在设备。该传感器的优势包括低成本和易于制造。
研究不足
该研究聚焦于特定的折射率范围(1.410至1.413)、纤芯偏移距离(7.5微米)及锥形直径(9微米),这可能限制其适用于其他范围或配置。
1:实验设计与方法选择:
本研究提出了一种基于MZI和纤芯偏移光纤结构的新型超灵敏微光纤折射率传感器。方法包括制作纤芯偏移MZI并将其锥缩为微光纤。
2:样本选择与数据来源:
制备了三种不同纤芯偏移距离(2.5、5和7.5微米)的传感器样本,研究了纤芯偏移距离对光谱响应的影响。
3:5和5微米)的传感器样本,研究了纤芯偏移距离对光谱响应的影响。 实验设备与材料清单:
3. 实验设备与材料清单:设备包括手动偏心熔接机(藤仓80c)、基于氢氧焰的微光纤锥缩系统(OC-2010 JILONG)、宽带光源(BBS,SC-5-FC)和光谱分析仪(OSA,AQ6370)。
4:实验步骤与操作流程:
将纤芯偏移单模光纤锥缩为微光纤,测量样本的传输光谱,并通过快速傅里叶变换分析包层模式激发效率。
5:数据分析方法:
测量传感器折射率增加时的波长偏移量,并根据这些偏移计算灵敏度。
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获取完整内容-
manual eccentric fusion splicer
Fujikura 80c
Fujikura
Used for creating core offset structures in single-mode fibers.
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microfiber tapering system
OC-2010 JILONG
JILONG
Used for tapering the core offset SMF to microfibers.
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broadband light source
SC-5-FC
Emits light into the sensor for measurement purposes.
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optical spectrum analyzer
AQ6370
Measures the transmitted output light from the sensor.
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