概括
我们开发了使用倾斜光纤网格 (TFBG) 和偏振多重复合的偏振独立光纤传感器. 这项创新增强了表面等离子体共振 (SPR) 传感,通过将外部因素的极化效应降到最低.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 光学传感传感器是什么?
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 表面等离子共振 (SPR) 传感器具有高灵敏度,但通常会受到极化变化的影响.
- 倾斜纤维网格 (TFBG) 是各种光学应用的多功能光子设备.
- 取决于偏振的性能限制了光纤传感器的实际使用.
研究的目的:
- 为了演示极化独立的光纤SPR传感器.
- 通过减轻偏振灵敏度来实现稳定可靠的SPR传感.
- 为了提高基于TFBG的SPR传感器的性能.
主要方法:
- 在TFBG中对极化复杂化方案的实验演示.
- 使用一个极化束分离器 (PBS) 与直角极化灯.
- 采用法拉第旋转镜 (FRM) 进行极化复杂化.
- 通过将p极化光与TFBG平面对齐来激发SPR.
主要成果:
- 实现了极化独立的SPR反射光谱.
- 证明光谱独立于光源和光纤扰动.
- 获得了一个基于TFBG的SPR折射率 (RI) 传感器,独立于偏振.
- 报告的高波长灵敏度 (555.14 nm/RIU) 和振幅灵敏度 (1724.92 dB/RIU).
结论:
- 在TFBG中极化复杂化有效地消除了SPR传感器中的极化依赖.
- 开发的传感器表现出对机械干扰的强度.
- 这种方法为实际的高性能光纤传感应用提供了显著的优势.


