概括
这项研究展示了使用在绝缘体 (SOI) 米歇尔森干扰仪 (MI) 进行调节的纤维布拉格格网格 (FBG) 加速度计. 该系统实现了0.204 mg/Hz的动态加速分辨率.
科学领域:
- 光子学 是一个光子学.
- 光学传感传感器是什么?
- 集成光学 集成光学 集成光学
背景情况:
- 纤维支架格子 (FBG) 加速度计对于测量加速度至关重要.
- 调节FBG传感器通常需要复杂的询问系统.
- 在绝缘体 (SOI) 平台为集成光学设备提供了潜力.
研究的目的:
- 为了证明使用芯片上Michelson干扰仪 (MI) 调节FBG加速度计的可行性.
- 在SOI平台上将MI与波导布拉格网 (WBGs) 集成.
- 使用相生成载体 (PGC) 技术实现光纤加速度计 (FOA) 的动态解调.
主要方法:
- 通过在SOI平台上与WBG集成多模干扰仪 (MMI) 来制造芯片上MI.
- 使用芯片上MI的热调节来进行波长分割复杂化.
- 采用相位生成载波 (PGC) 解调技术进行动态信号处理.
主要成果:
- 芯片上的MI显示出14nm的输出光谱带宽和0.84nm的自由光谱范围 (FSR).
- 成功实现了FBG加速度计的动态解调.
- 该系统显示了0.204 mg/Hz的动态加速度分辨率,与商用FBG询问器进行验证.
结论:
- 基于SOI的集成MI平台可用于调节FBG加速度计.
- 通过PGC解调技术,可以实现有效的动态传感.
- 这种方法为FBG加速度计查询提供了一个紧且潜在的成本效益高的解决方案.


