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1光纤渐逝波耦合湿度传感器研究显示文摘提出了一种新颖的光纤渐逝波耦合湿度传感器,它是将光纤通信中常规的光纤熔融拉锥渐逝波耦合器与溶胶-凝胶材料相结合,利用溶胶凝胶材料的多孔结构,实现对水分子的吸附,这将改变溶胶-凝胶材料的折射率,从而改变光纤耦合器的分光比,达到湿度传感的目的。庞拂飞 徐平 郭海润 汪敏 陈振宜 王廷云 2008光通信技术2008,32,3:7
2基于渐逝波耦合的网络化光纤温度传感器研究显示文摘基于光纤渐逝波耦合原理,在光纤耦合器的熔锥区涂敷温敏材料制得光纤温度传感器,并将3个传感头级联,构建温度传感器网络。采用锁相环技术测试了各传感器的分光可见度随温度的变化关系。实验表明,在-40^+90℃范围内,随着温度的增加各传感器的分光可见度单调增加,并通过零值点。利用三次多项式函数对温度传感特性曲线进行拟合,并对整个传感网络系统进行定标,多次测试结果表明,本系统的温度测量准确度优于±0.2℃。汪敏 庞拂飞 曾祥龙 陈翔 牟恩栋 王廷云 2007光电子.激光2007,18,12:2
3微/纳米塑料光纤的制备及其折射率传感特性研究显示文摘用热熔拉制法,直接将商用塑料光纤(POF)制成了微/纳米光纤(MNF)和光纤耦合器。对宏弯曲结构的塑料MNF的折射率传感特性进行了研究和分析。结果显示,宏弯曲的塑料MNF对于较低折射率液体的折射率变化更为敏感;宏弯曲曲率半径较大的塑料MNF具有更高的折射率传感灵敏度,并且在一定的宏弯曲曲率状态下,越细的塑料MNF其折射率传感的灵敏度越高。在光纤直径为25μm、折射率范围为1.332~1.391和输入光源波长为635nm的条件下,折射率测量的最高分辨率为7.96×10-5。由这种宏弯曲结构塑料MNF构成的折射率计可以在生物和化学等传感领域中得到应用。滕传新 夏洪运 景宁 郑杰 2013光电子.激光2013,24,1:2
4长耦合区光纤熔锥型温度传感器显示文摘全光纤温度传感器是超高电压下测量温度的急需器件.用增长光纤耦合区长度的方法使得对温度不很敏感的光纤熔锥型耦合器其分束比对温度变得比较敏感,从而达到对温度传感的目的,由于没有附加敏感材料,其长期重复性和可靠性较好.对不同拉锥长度的耦合器在温度的敏感性和线性度等方面进行了研究,目前实验样品在-40~90℃范围内,输出分光可见度已达到0.7%/℃,并有较好的线性度和重复性.向晓婷 姚寿铨 2008上海大学学报(自然科学版)2008,14,2:1
5微米光纤耦合型环境折射率传感器显示文摘本文展示一种由两根微米光纤构成的耦合型环境折射率传感器。微米光纤表面存在倏逝波,芯外介质折射率微小的改变将引起倏逝场分布变化,从而导致能量在耦合器两臂中的重新分配。本文通过测量耦合器两端出射光功率的比值来对葡萄糖溶液的浓度进行传感,实验结果表明该微米光纤耦合型传感器的浓度传感灵敏度可达1.58 mol·L^(-1)。本文用耦合模理论详细分析了两根相邻微米光纤的耦合效率与芯外介质折射率之间的关系,发现减小耦合区的光纤的直径,增大入射光波长或增大耦合长度,都可以进一步提高这种传感器的灵敏度。冯饶慧 余健辉 佘卫龙 2010光子学报2010,39,1:0
6耦合式光纤温度传感器光源波长漂移的软件补偿显示文摘用强耦合理论分析了耦合式渐逝波温度传感器的传感机理,在此基础上设计了一种基于单片机的温度传感系统,并引入硬件和软件双重补偿修正,来消除前端电路噪声影响,达到提高测量结果稳定性的目的.针对半导体激光二极管随环境温度变化的光谱漂移特性对测量结果造成的影响,通过大量实验并综合考虑成本因素,提出一种基于软件补偿的解决方法,即通过增强型单片机片内集成的温度传感器完成对测量结果的补偿,从而获得光纤温度传感器上的准确温度值.实验证明,经过补偿后的温度测量精度达到±1℃.卢军 庞拂飞 王廷云 2007上海大学学报(自然科学版)2007,13,6:0
7溶胶凝胶涂敷光纤耦合器热光开关的研究显示文摘实现一种简易的热光开关,利用有机-无机混合溶胶凝胶材料的温敏特性,在光纤耦合器表面涂敷了一层温敏薄膜,通过温度改变了耦合器的折射率分布。当薄膜的折射率大于耦合器的石英材料折射率时,耦合器的传输损耗高,会发生光的抑制,反之则能够正常通光。利用温度变化这一特性,设计热光开关的装置,该装置成本低,制作简便,稳定性高,有一定的使用价值。郭海润 庞拂飞 齐博 李金涛 曹雯馨 王廷云 2010中国科技论文在线2010,5,1:0
8基于单模光纤纤锥耦合的温度传感特性研究显示文摘分析了环境温度对单模光纤耦合器纤锥、环境介质的折射率、耦合区域尺寸的影响,进而引起纤锥分光比和附加损耗的变化,并给出两者变化的理论曲线和实验结果。结果表明在一定温度范围内分光比和附加损耗对温度呈线性变化关系,增敏处理有利于拓宽纤锥分光比对温度线性响应的范围,提高灵敏度。余有龙 刘新宇 陈雪峰 曹雪 于秀娟 张金涛 2018黑龙江大学自然科学学报2018,35,5:0
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