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基于倏逝波场的光纤瓦斯气体传感器的研究的综述报告 光纤瓦斯气体传感技术是一种基于光学原理的传感技术,利用光纤对微弱光信号的传输和调制,实现对环境中特定气体的检测与识别。其中,基于基于光纤瓦斯气体传感技术中的基于漫反射光谱技术,又被称作基于透明微球光学谐振腔的光纤气体传感技术。 而基于透明微球光学谐振腔的光纤气体传感技术,又可分为两大类:基于模式匹配的光纤气体传感技术和基于光纤乙烯基气体敏感材料的光纤气体传感技术。本综述主要介绍和总结基于光纤乙烯基气体敏感材料的光纤气体传感技术,详细探讨和分析其特点、优缺点、应用及未来发展方向等问题。 光纤乙烯基气体敏感材料的优点在于其价格便宜、易于制备、对多种气体具有敏感性、测量精度高等。基于这种材料的光纤气体传感技术,主要采用了基于光纤瓦斯气体吸收的传感原理。瓦斯气体在纤芯中传输时会吸收一些特定波长的光,这些被吸收的波长与气体的种类有关。对于这些被吸收的波长,它们对应的特征谱线可以由相应的光谱仪直接测量得到。 基于光纤乙烯基气体敏感材料的光纤气体传感技术采用透明微球光学谐振腔,用于增强被气体吸收的光强度。透明微球可以使光信号不间断地在腔内传播,增强了光学信号的强度和精度。这样可以有效地将小的气体变化转化为可读取的弱光强度变化。 此外,用于控制光纤瓦斯气体传感器中的瓦斯气体浓度的装置包括光源、光纤、可移动透镜、透明微球和光谱仪等设备。透明微球被放置在光纤与光谱仪之间,可移动透镜被放置在微球的前面,可以调整光线的入射角。当光传输到透明微球时,透明微球会引起光学全反射和微球腔内模式的光学谐振,从而形成一定的光学信号。 然而,基于光纤乙烯基气体敏感材料的光纤气体传感技术还存在些许问题。通过对不同气体的分析,他们吸收光的波长范围彼此之间有所不同。因此气体类型识别的可靠性还需要进一步提高。另外,瓦斯气体的吸收系数和温度在一定程度上相关,这导致了瓦斯浓度的测量结果对于环境温度的依赖性。 总体而言,基于光纤乙烯基气体敏感材料的光纤气体传感技术已经在许多领域得到广泛应用,如瓦斯监测、工业安全监测、食品安全检测等。未来,随着技术不断进步,基于光纤瓦斯气体传感技术可预见会有更加广泛和深入的应用。例如在医疗卫生领域,这种技术可以用于生物医学检测和体外诊断,具有良好的发展前景。