实时跟踪二氧化碳度使用光学微观圈共振传感器的实时跟踪
Brandon Demory1, Logan Echeveria1, Christian Tolfa1
1Lawrence Livermore National Laboratory, Livermore, California, USA.
Applied spectroscopy
|February 15, 2024
概括
低声画廊模式共振器传感器提供稳定,灵敏的气体检测. 这项研究量化了它们对CO2和N2的反应,解决了环境干扰,以获得可靠的传感.
科学领域:
- 光学传感传感器是什么?
- 响应器技术 响应器技术
- 环境监测 环境监测
背景情况:
- 低语画廊模式 (WGM) 共振器是适用于气体环境的光学传感器.
- 它们的共振特性 (波长,振幅,Q因子) 允许快速,稳定的监测.
- 高灵敏度,低成本和小尺寸使它们适合一次性,极端环境传感器.
研究的目的:
- 为了比较不同直径的WGM共振器对二氧化碳 (CO2) 和 (N2) 混合物的光谱反应.
- 描述和量化环境温度对光谱转移的影响.
- 为了展示共振器传感器的实时跟踪和恢复能力.
主要方法:
- 对响应器对不同气体度 (CO2,N2) 的反应进行光谱分析.
- 对光谱转移的热光学效应的量化.
- 实时监控气体度变化.
主要成果:
- 在1550nm附近观察到光谱转移和腔共振的扩大.
- 由于热光学效应而导致的量化温度诱导的光谱变化.
- 演示了传感器在实时跟踪和恢复气体度的能力.
结论:
- WGM共振器显示出敏感,实时气体传感的潜力.
- 了解和解脱温度等环境因素对于准确的测量至关重要.
- 该传感器在动态气体环境中表现出有希望的跟踪和恢复能力.


