基于Ag掺杂ZnO纳米花的光纤氨气传感器及制作方法

    公开(公告)号:CN109709074B

    公开(公告)日:2021-06-01

    申请号:CN201910051613.0

    申请日:2019-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于Ag掺杂的ZnO纳米花的光纤氨气传感器,包括依次连接的光源、引入单模光纤、第一细芯光纤、空芯光纤、Ag掺杂的ZnO纳米花层、第二细芯光纤、引出单模光纤和光谱仪,其中宽带光源中心波长为1550nm;经引入单模光纤将光传给第一细芯光纤;其与引入单模光纤对准熔接产生干涉,其信号模式耦合至空芯光纤;空芯光纤直径125μm,纤芯14.2μm,其内部为Ag掺杂ZnO纳米花层,两端于第一细芯光纤和第二细芯光纤对准熔接,将干涉信号通过引出单模光纤输出,并在表面打2个孔,分别为气体进气口和出气口,用于氨气传输;光谱仪对干涉模式检测透射谱获得传感数据。本发明还公开了相应的制作方法。借助ZnO纳米花增加与氨气间接触面积,可显著提高系统灵敏度。

    基于SPR的提高双折射及温度测量精度的方法及装置

    公开(公告)号:CN112665751B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN201910981015.3

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明专利提供了基于SPR的提高双折射及温度测量精度的方法及装置,它包括填充温敏液体甲苯的小孔、金属金层、石墨烯孔、按规则排列的两层小空气孔和大空气孔、石英基底和完美匹配层;各个空气孔在石英基底上以填充温敏液体甲苯的小孔为中心规则排列;在石英基底外设置完美匹配层,在填充温敏液体甲苯的小孔外包覆金属金层。通过Comsol模拟仿真计算,当空气孔间距为2.4μm、填充温敏液体甲苯的小孔的直径为2.5μm、金属金层厚度为35nm、石墨烯孔和按规则排列的小空气孔的直径为1.2μm、按规则排列的大空气孔的直径为2.0μm、石英基底的折射率为1.45、工作波长为1150nm‑1350nm时,温度分辨率达到0.005291℃,平均温度灵敏度为‑6.93571nm/℃,双折射达到0.0384。

    基于SPR的提高双折射及温度测量精度的方法及装置

    公开(公告)号:CN112665751A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN201910981015.3

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本发明专利提供了基于SPR的提高双折射及温度测量精度的方法及装置,它包括填充温敏液体甲苯的小孔、金属金层、石墨烯孔、按规则排列的两层小空气孔和大空气孔、石英基底和完美匹配层;各个空气孔在石英基底上以填充温敏液体甲苯的小孔为中心规则排列;在石英基底外设置完美匹配层,在填充温敏液体甲苯的小孔外包覆金属金层。通过Comsol模拟仿真计算,当空气孔间距为2.4μm、填充温敏液体甲苯的小孔的直径为2.5μm、金属金层厚度为35nm、石墨烯孔和按规则排列的小空气孔的直径为1.2μm、按规则排列的大空气孔的直径为2.0μm、石英基底的折射率为1.45、工作波长为1150nm‑1350nm时,温度分辨率达到0.005291℃,平均温度灵敏度为‑6.93571nm/℃,双折射达到0.0384。

    基于Ag掺杂ZnO纳米花的光纤氨气传感器及制作方法

    公开(公告)号:CN109709074A

    公开(公告)日:2019-05-03

    申请号:CN201910051613.0

    申请日:2019-01-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于Ag掺杂的ZnO纳米花的光纤氨气传感器,包括依次连接的光源、引入单模光纤、第一细芯光纤、空芯光纤、Ag掺杂的ZnO纳米花层、第二细芯光纤、引出单模光纤和光谱仪,其中宽带光源中心波长为1550nm;经引入单模光纤将光传给第一细芯光纤;其与引入单模光纤对准熔接产生干涉,其信号模式耦合至空芯光纤;空芯光纤直径125μm,纤芯14.2μm,其内部为Ag掺杂ZnO纳米花层,两端于第一细芯光纤和第二细芯光纤对准熔接,将干涉信号通过引出单模光纤输出,并在表面打2个孔,分别为气体进气口和出气口,用于氨气传输;光谱仪对干涉模式检测透射谱获得传感数据。本发明还公开了相应的制作方法。借助ZnO纳米花增加与氨气间接触面积,可显著提高系统灵敏度。

    一种基于SPR的提高温度测量精度的装置

    公开(公告)号:CN211826596U

    公开(公告)日:2020-10-30

    申请号:CN201921730584.2

    申请日:2019-10-15

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于SPR的提高温度测量精度的装置,它是为了改善现有的温度测量精度低及实用化等问题。本实用新型包括填充温敏液体甲苯的小孔、金属金层、石墨烯孔、小空气孔、大空气孔、石英基底和完美匹配层;各个空气孔在石英基底上以填充温敏液体甲苯的小孔为中心规则排列;在石英基底外设置完美匹配层,在填充温敏液体甲苯的小孔外包覆金属金层。本实用新型适用于光纤温度传感领域。

    一种基于石墨烯-微纳光纤结构的全光调制装置

    公开(公告)号:CN208672947U

    公开(公告)日:2019-03-29

    申请号:CN201821594499.3

    申请日:2018-09-29

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于石墨烯-微纳光纤结构的全光调制装置,它包括泵浦光光源、信号光光源、光纤耦合器、一号光纤、调制探头、二号光纤以及滤波器。其中,调制探头是由石墨烯包层和双锥形微纳光纤组成,石墨烯紧密包裹在双锥形微纳光纤的锥体部分上。本实用新型石墨烯具有非常良好的光学特性,是目前已知载流子迁移率最快的材料,具有饱和吸收效应,因此在全光纤系统中可用于实现全光调制。相对于其他类型的光调制器,本实用新型采用的石墨烯-微纳光纤结构的全光调制装置,在全光信号处理中具备调制速率高、稳定性好、易制备等特点,在未来的全光网络系统中可发挥重要作用。

    一种Pd掺杂ZnO的丙酮气体传感器

    公开(公告)号:CN208383710U

    公开(公告)日:2019-01-15

    申请号:CN201820693226.8

    申请日:2018-05-10

    Abstract: 本实用新型公开了一种Pd掺杂ZnO的丙酮气体传感器,涉及光纤湿度传感领域。包括光源、光纤、集气瓶、丙酮气体传感头、丙酮注入口和光谱仪光纤。利用Pd掺杂ZnO对丙酮的敏感性质,结合微纳光纤技术,实现丙酮气体的检测。本实用新型采用单模光纤实现光信号频谱变化,灵敏度高、成本低,并且结构紧凑、稳定性高,有利于丙酮气体检测技术的实用化应用。

    基于光纤光栅的磁场与温度双参量传感器

    公开(公告)号:CN207501987U

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201721511029.1

    申请日:2017-11-14

    Inventor: 沈涛 夏振涛

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于光纤光栅的磁场与温度双参量传感器,具体涉及一种基于光纤光栅的磁场与温度双参量传感器。本实用新型针对磁场和温度之间交叉敏感的问题,采用单根光纤的双参量的测量。本实用新型包含ASE宽带光源,光纤光栅磁场传感器,光纤光栅温度传感器和光谱仪。磁场传感头和温度传感头均通过一根单模光纤连接,连接后的传感头两侧分别连接ASE宽带光源和光谱仪,在光谱仪上显示磁场测量和温度测量的透射光谱。通过光谱仪测出外界磁场与温度的变化,从而达到对温度和磁场双参量测量的目的。

    基于悬空石墨烯的光纤电流传感器

    公开(公告)号:CN209182384U

    公开(公告)日:2019-07-30

    申请号:CN201821972259.2

    申请日:2018-11-28

    Abstract: 本实用新型提供了一种基于悬空石墨烯的光纤电流传感器,涉及光纤电流传感技术领域,具体涉及一种基于悬空石墨烯的光纤电流传感器。本实用新型是为了解决在电流传感领域中,现有电流传感技术灵敏度低、体积大、响应时间长的问题。本实用新型包括ASE光源、环形器、光信号处理器、测试光纤、电信号处理器。其中测试光纤包括微纳光纤、石墨烯材料、正极金属板、负极金属板。通过测量谐振谱的移动来间接得到电流的改变。

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