分布和极度压力灵敏度在制的高度双折光纤光纤中
Optics express
|October 20, 2023
概括
我们研究了光纤扭曲如何影响双折纤维的压力传感,使用光学频域反射计 (OFDR). 较短的扭转增强了极度测量灵敏度,但改变了对不同光极化的压力传感.
科学领域:
- 光电学是指光电子产品.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 光纤光学是指光纤的使用.
背景情况:
- 高双断纤维对于光学传感应用至关重要.
- 了解纤维结构对传感性能的影响对于传感器优化至关重要.
- 光纤中的不弹性扭曲可以显著改变其极度度和压力灵敏度.
研究的目的:
- 实验性地研究纤维不弹性扭曲对极度度和压力灵敏度在高度双断裂的侧孔纤维的影响.
- 开发一种分析模型来估计线纤维的灵敏度.
- 探索线纤维作为强大的极度测量传感器的潜力.
主要方法:
- 具有不同旋转距离 (5毫米至200毫米) 的高度双断裂侧孔纤维的实验性表征.
- 使用基于雷利散射的光学频域反射计 (OFDR) 进行灵敏度测量.
- 分析估计线纤维的灵敏度基于旋转距,双折和非线纤维的灵敏度.
主要成果:
- 极度度对水静压的灵敏度随着旋转距离的缩短而下降.
- 分布式压力灵敏度显示了两种两极化固有模式之间的差异变化.
- 线纤维灵敏度的分析估计显示与实验数据有很好的一致性.
结论:
- 螺旋纤维为不同的极化模式提供可调节的压力灵敏度,从而实现了强大的极度测量传感.
- 这些纤维可以作为有效的极度测量传感器,用于诱导循环双断的参数,即使在压力波动下.
- 这项研究提供了一种方法,以实现两极化特异模式之间的敏感度所需的差异.
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