概括
这项研究引入了一种新的波结构纤维传感器,用于增强应变检测. 传感器实现了广泛的0-1800με范围和高灵敏度,最高可达36.25pm/με.
科学领域:
- 光子学和光学传感器传感器
- 材料科学与工程 材料科学与工程
- 光纤传感器技术是光纤传感器的技术.
背景情况:
- 传统的纤维应变传感器在平衡检测范围和灵敏度方面经常面临局限性.
- 基于表面等离子共振 (SPR) 的传感器具有高灵敏度,但其操作范围可能受到限制.
- 为各种工业和科学应用开发综合解决方案,用于广泛,高灵敏度的应变测量是至关重要的.
研究的目的:
- 提出和实验验证一种新的波结构纤维传感器,用于基于表面等离子体共振 (SPR) 的应变检测.
- 通过独特的波结构来增强光纤传感器的应变检测范围和灵敏度.
- 为改善应变传感技术的性能指标提供一种新的方法.
主要方法:
- 一个光纤传感器的制造,采用波结构纤维设计.
- 使用表面等离子共振 (SPR) 原理进行光学信号查询.
- 将传感器置于轴向应力下,并测量由此产生的SPR冲击角度变化.
- 在应变检测范围和灵敏度方面描述传感器的性能.
主要成果:
- 波结构纤维SPR应变传感器显示了很大的应变检测范围,从0到1800米.
- 通过拟议的传感器设计,可以达到36.25pm/με的最大应变灵敏度.
- 波结构有效地提高了传感器伸展性,使其具有更广泛的范围,并调节了SPR发射角度,以提高灵敏度.
结论:
- 拟议的波结构纤维SPR应变传感器在实现大检测范围和高灵敏度方面取得了重大进展.
- 这种创新设计为下一代应变传感应用提供了新的和有效的方法.
- 这些发现为在苛刻的环境中开发更强大,更通用的光纤传感解决方案铺平了道路.


