基于多芯光纤的在纤式光纤温度传感器研究

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相比传统的电传感器,光纤传感器具有抗电磁干扰能力强、体积小、耐高温高压以及耐腐蚀等特点,被广泛应用于工业工程等领域。其中多芯光纤具有纤芯数量多、传输容量大以及结构设计灵活等优势,逐渐成为传感领域的研究热点。本文基于七芯光纤与七芯光子晶体光纤设计了两种结构简单、集成度高的在纤式温度传感器。主要工作如下:1.利用微腔耦合模式理论分析了单直波导微环腔和双直波导双微盘结构模式耦合特征,得出单直波导微环腔在弱耦合,临界耦合,强耦合状态下的透射谱,在理论上说明了临界耦合状态附近最适用于温度传感研究。由模式分裂现象下的两种模式谐振频率的公式,证明了双直波导双微盘结构存在模式分裂现象,研究结果为后续在纤式双微盘谐振腔的研究提供了理论支撑。2.提出了基于七芯光纤的在纤式双微盘谐振腔结构。采用有限时域差分法详细研究了对称模式与反对称模式的模式分裂现象。研究结果表明随着双微盘耦合间距的增大,反对称模式的透射率先变大后变小,共振波长红移,对称模式正好相反。通过计算得出刻蚀精度为3.606μm和椭圆度最大值为0.556时仍然存在模式分裂现象,验证了该结构的实用性。研究结果为设计基于七芯光纤的回音壁模式微盘温度传感器提供理论依据。3.设计并制作出基于单模光纤—七芯光子晶体光纤—单模光纤结构的在纤式温度传感器。在理论上优化七芯光子晶体光纤传感长度,得出最优传感长度为2.0 cm,通过有限元法计算出理论温度灵敏度值为-47.14 pm/℃。实验上采用熔接法制备该传感结构,通过水浴法测得其温度传感灵敏度为-48.86 pm/℃,线性拟合度高达95%,最后设计出一种成本低廉的解调系统,为该传感器的推广应用提供了一种新方案。
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