掺杂光纤珐珀传感器的化学制作与传感特性的中期报告.docx
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掺杂光纤珐珀传感器的化学制作与传感特性的中期报告.docx
掺杂光纤珐珀传感器的化学制作与传感特性的中期报告本中期报告主要介绍掺杂光纤珐珀传感器的化学制作与传感特性的研究进展。1.研究背景传统的化学传感器通常需要使用传感膜或感光材料,以产生信号来响应特定的化学物质。然而,这些方法在实际应用中存在许多限制,包括对环境的影响和难以操作等问题。掺杂光纤珐珀传感器是一种新型的化学传感器,它利用了光纤珐珀的实时反射特性来检测化学物质。2.研究目的本研究的目的是使用掺杂光纤珐珀传感器,通过改变光纤珐珀中的掺杂物浓度来实现对化学物质的敏感性调节,并研究其传感特性。3.研究方法首
基于化学腐蚀方法制作的特种光纤珐-珀传感器.docx
基于化学腐蚀方法制作的特种光纤珐-珀传感器摘要:本文介绍了一种基于化学腐蚀方法制作的特种光纤珐-珀传感器。该传感器采用化学腐蚀技术制作珐-珀微孔,并在微孔中利用蒸汽沉积技术制备金属薄膜。通过这种方法,制作出了具有高灵敏度和高稳定性的珐-珀传感器。实验结果表明,该传感器能够有效地检测不同气体环境下的温度和相对湿度。这种基于化学腐蚀方法制作的特种光纤珐-珀传感器具有广泛的应用前景,可用于环境监测,医学检测等领域。关键词:珐-珀传感器;化学腐蚀;微孔;金属薄膜;环境监测1.引言光纤传感技术是一种基于光学原理的传
光纤珐珀折射率传感器新结构研究的中期报告.docx
光纤珐珀折射率传感器新结构研究的中期报告注:本报告是基于光纤珐珀折射率传感器(FPI)的新结构的研究结果的中期报告。简介:光纤珐珀折射率传感器,常用于测量介质的折射率变化。传统的FPI结构通常包括两个光纤端面,其中一个是反射镜,另一个是磨制的光纤末端。两个端面间隔一定距离,形成一个光学腔。当嵌入的介质的折射率发生变化时,腔内的光程差会发生变化,从而导致干涉信号的变化。然而,传统的FPI结构存在着一些问题,如易受机械振动和温度变化等因素的干扰,同时也有束腰直径受限、对激光的相位要求高等缺陷。为了克服这些缺陷
一种光纤珐珀位移传感器.pdf
本发明公开的属于位移传感器技术领域,具体为一种光纤珐珀位移传感器,包括壳体和特种套管,所述壳体外壁上转动连接有微调环,所述壳体内腔滑动连接有承载环,所述微调环内壁和承载环外壁上设置有啮合连接的螺纹,所述承载环内腔中间设置有单模光纤,所述单模光纤端面上设置有反光膜,所述壳体内腔中间设置有特种套管,所述特种套管内腔与单模光纤两端连接,通过所述壳体内腔中间设置有特种套管,所述特种套管内腔与单模光纤两端连接,由石英材料制成的特种套管和光纤热膨胀系数相同,导管受热伸长量与光纤受热伸长量相同,则可基本抵消材料热胀冷缩
光纤珐珀折射率传感器新结构研究的综述报告.docx
光纤珐珀折射率传感器新结构研究的综述报告概述光纤珐珀折射率传感器是一种基于光纤干涉原理的传感器。近年来,传感器的结构设计和理论分析取得了较大进展。本文将综述最近的研究进展,介绍了新型的光纤珐珀折射率传感器,包括结构设计、原理研究及实验结果,为今后的研究提供参考。传感器结构设计传统的光纤珐珀折射率传感器是基于两根平行的光纤,其中一根被切割并通过粘合剂粘接在微小的空气腔中,该空气腔的尺寸在数微米到数百微米之间。然而,这种结构存在粘合质量难以保证以及空气腔尺寸难以控制的问题。因此,新型传感器的研究主要围绕着如何