概括
一种新的高温传感校准方法使用可变干扰细度的布拉格空心纤维 (BHCF). 这种技术可以在恶劣的环境中准确测量高达800°C的温度.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 传感器技术 传感器技术
背景情况:
- 精确的高温传感对于工业应用至关重要.
- 现有的校准方法可能是复杂的或动态范围有限的.
- 布拉格空心纤维 (BHCF) 为传感提供独特的光学特性.
研究的目的:
- 提出和演示一种用于高温传感校准的新方法.
- 为了利用BHCF中可变的干扰细度用于双重功能传感和校准.
- 为了验证传感结构在广泛的温度范围内的性能.
主要方法:
- 使用不同长度的BHCF段制造传感结构.
- 利用反共振反射光学波导 (ARROW) 边缘用于高温测量.
- 使用短的Fabry-Perot (F-P) 腔边缘进行温度校准.
- 对传输频谱进行分析,以确定温度敏感度.
主要成果:
- 箭头机制实现了 26.03 pm/°C 的温度灵敏度.
- 本质的BHCF温度灵敏度是在下午1.02点/°C时测量.
- 在广泛的动态温度范围 (100°C至800°C) 中观察到线性反应.
结论:
- 拟议的方法为高温传感器校准提供了一种新的方法.
- 双边框机制提供了测量和内在校准.
- 传感结构显示了在恶劣环境中应用的潜力,需要精确的温度监测.


