研究目的
提出一种基于梯度光栅周期导模共振(GGP-GMR)滤波器的微米级位移传感器,用于线性和角位移测量。
研究成果
GGP-GMR传感器展现出有效的线性和角位移测量能力,其灵敏度与其他光学传感器相当。未来工作可优化传感器结构以提升性能。
研究不足
该传感器在高光栅周期下表现出非线性特性和反射效率降低。通过器件优化,灵敏度和分辨率可进一步提高。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用GGP-GMR滤波器进行位移测量,利用位移引起的共振波长变化。
2:样本选择与数据来源:
GGP-GMR滤波器的光栅周期制备为250至550纳米。
3:实验设备与材料清单:
设备包括手动平移台、宽带光源、光谱仪及用于角度位移测量的圆柱体;材料包括Norland光学胶68(NOA68)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)柔性薄片。
4:实验步骤与操作流程:
通过分步移动滤波器并观测波长偏移来测量线性位移;将滤波器固定于圆柱体并旋转以测量角度位移。
5:数据分析方法:
将共振波长偏移与位移相关联,并计算灵敏度。
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broadband light source
LS-1
Ocean Optics
Used as a source of normal incident light for illuminating the GGP-GMR filter.
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fiber
SPLIT400-UV-VIS
Ocean Optics
Used to connect the broadband light source and the spectrometer for illuminating the GGP-GMR filter and collecting the reflected light.
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spectrometer
FLAME
Ocean Optics
Used for spectral measurement of the reflected light.
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translational stage
Used for linear displacement measurement with the GGP-GMR filter mounted on it.
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transducer
L404-011
Sanyo Denki
Used for angular displacement measurement by attaching the GGP-GMR filter to a cylinder mounted on it.
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controller
ESP300
Newport
Connected to the transducer for controlling angular displacement.
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