飞秒激光双光子聚合打印微纳光纤光栅及其传感特性研究

来源 :深圳大学 | 被引量 : 1次 | 上传用户:lvyuxuan3652008
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
微纳光纤具有强的机械性能、强的倐逝场以及光学损耗小等优异的特性,为布拉格光栅的制备提供了优秀的平台。经过四十多年的发展,研究者们提出了多种微纳光纤布拉格光栅(μ-FBG)的制备方式,有化学腐蚀法、飞秒激光诱导法、紫外光曝光法、聚焦离子束法以及飞秒激光烧蚀等方式,这些方式均是通过在微纳光纤的内部或表面诱导周期性的折射率调制,从而形成光栅。微纳光纤周围强大的倏逝场特性使得其对周围介质的变化十分敏感,因此基于μ-FBG的传感器多用于探测周围气体的浓度或液体的折射率变化。在前人的研究基础上,本课题提出了一种新的μ-FBG的制备技术,即飞秒激光双光子聚合打印微纳光纤布拉格光栅,并对成功制备出的线型μ-FBG和螺旋型μ-FBG的光谱特性与折射率传感特性以及温度特性等进行了探索。本论文的主要研究内容如下:(1)综述了微纳光纤的基本特征、常用的微纳光纤布拉格光栅的制备技术以及微纳光纤布拉格光栅的应用,它主要的应用领域为液体折射率探测、应力探测以及温度探测;综述了飞秒激光微加工的优势以及飞秒激光双光子聚合技术的发展与应用;系统的介绍了飞秒激光双光子聚合的机理。(2)介绍了在实验中搭建的飞秒激光双光子微加工系统,该系统由掺钛蓝宝石飞秒激光器、显微加工系统、三维电动位移平台以及功率计、衰减器、快门、反射镜等光学元件组成。该系统的加工精度可达到10 nm,可用于一些二维平面结构或简单的三维微纳结构的制备。(3)介绍了利用飞秒激光双光子聚合技术打印线型微纳光纤布拉格光栅结构的过程,实验中探索了激光能量对线型μ-FBG的光谱特性以及结构形貌的影响;测试了其在空气中的反射谱,在波长1481.2nm和1488.6nm处分别观察到了两个谐振峰。并将线型μ-FBG应用于折射率传感,在折射率~1.446处得到了最大的折射率灵敏度为207.14nm/RIU。(4)介绍了利用飞秒激光双光子聚合技术打印螺旋型μ-FBG的过程。在线型μ-FBG的基础上,优化了光刻胶的机械性能,设计并制备了螺旋型μ-FBG。实验中使用的加工系统为femtoLAB系统,该系统集成了Yb:KGW飞秒激光器、高精度的三维线性位移平台和一套SCA的微加工控制软件,以及样品夹具、反射镜、透射镜、功率计等基本光路系统组件。实验中测试了其在空气与酒精中的反射谱和透射谱、偏振特性以及温度特性。与线型μ-FBG相比,螺旋型μ-FBG具有更强的机械性能、更稳固的结构与更高的折射率灵敏度。实验测得螺旋型μ-FBG在折射率1.365-1.395的区间内,高阶模和基模的折射率灵敏度分别为229nm/RIU和120 nm/RIU,其中基模在高折射率区(1.422-1.438)的折射率灵敏度为348.5 nm/RIU。实验测得其温度灵敏度为4.97 pm/℃,与普通μ-FBG的温度灵敏度在一个量级。
其他文献
近年来VANETs的迅猛发展得到了学术界和产业界的广泛的关注,各类VANETs应用层出不穷。许多VANETs应用的实现依赖于车辆之间的文件传输,因此保障城市VANETs中文件的完整可靠传
农药残留和病原菌是水环境中重要的微污染源,通过水体循环并经食物链的传导最终威胁人类健康。激光诱导击穿光谱(Laser Induced Breakdown Spectroscopy,LIBS)技术具有同时检
随着我国经济发展及城市化水平的提高,交通运输已经成为国民经济的命脉。当前,城市交通运输出现不同程度的拥堵现象,导致交通路网中车辆行驶速度降低,增加行驶车辆的排队时间
本论文主要以保鲜冬枣并延长其保鲜期为目的,旨在制备匹配冬枣呼吸率的生物可降解薄膜。将星形4臂-聚乙二醇(4-PEG)和8臂-聚乙二醇(8-PEG)为引发物,经L-丙交酯的开环反应制备
石墨烯(Graphene)是由单一碳原子以sp~2杂化方式和相邻碳原子之间相互连接构成具有六元环状空间结构的蜂窝状二维平面材料,它仅仅只有一个原子的厚度,大约0.34 nm。自石墨烯
轨道角动量(Orbital Angular Momentum,OAM)光束是一种具有特殊相位结构的光束,其光束沿着中心轴线方向上具有螺旋分布的相位,由于其中心相位的不确定性,导致中心处能量为零。
随着智能厨房观念的不断普及,吸油烟机作为厨房中必不可少的家电,国家标准及市场要求对其的性能要求也在不断提升。要保证吸油烟机在维持高流量系数的同时产生更低的噪声,便
进入新世纪以来,一些新能源储能设备如锂硫、锌空气、铝空气和锂空气等电池的研究蓬勃发展,以期减轻使用化石燃料导致的能源危机和严重的环境问题。与锂硫、锌空气、铝空气电
钢制管道是石油化工工业中的基石,在油气井钻探、油气输送、天然气储存、石化装置中广泛应用。很多管道已经服役多年开始老化,很常见的会由于腐蚀、机械损伤、人为破坏和自然
荧光显微镜的高分子特异性和多色成像能力可以直接显示特定分子物种之间的相互作用,它的低侵入性也可以研究处于生理条件下的生命系统,在对分子组织和生物系统间相互作用的理