概括
这项研究介绍了一种N形光纤传感器,用于精确检测微型位移. 它实现了很大的3毫米范围和高-24.7纳米/毫米的灵敏度,克服了以前的限制.
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
- 机械工程 机械工程
背景情况:
- 光纤干扰测量传感器努力平衡大检测范围和高灵敏度.
- 现有的设计往往面临限制,因为材料的特性,如的模量.
研究的目的:
- 开发一款光纤干扰度微位移传感器,其探测范围广,灵敏度高.
- 引入一种新的N形结构,以增强微位移传感能力.
主要方法:
- 在预曲的N形毛细体钢管内制造单模,几模和单模 (SFS) 纤维结构.
- 在拉力微位移下利用钢管内光纤的直,以诱导显著的曲率变化.
- 监测干扰谷波长的变化,以量化微位移.
主要成果:
- 实现了微位移0-3mm的检测范围.
- 证明了 -24.7 nm/mm 的高灵敏度.
- 传感器表现出低温交叉声和高机械强度.
结论:
- 拟议的N形光纤传感器有效地克服了微位移传感中的检测范围和灵敏度之间的权衡.
- 这种设计为高性能光纤传感提供了一种新方法.
- 该传感器显示出用于精密监控应用的巨大潜力.


