一种基于贵金属耦合的氢气探测器

    公开(公告)号:CN114414486B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN202210061204.0

    申请日:2022-01-19

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/25

    摘要: 本发明涉及氢气检测技术领域,具体涉及一种基于贵金属耦合的氢气探测器,包括衬底、弹性层、敏感单元,弹性层置于衬底上,敏感单元周期性地置于弹性层上,敏感单元包括钯块、第一贵金属部、第二贵金属部,钯块设置在弹性层上,第一贵金属部和第二贵金属部设置在钯块上,第一贵金属部和第二贵金属部之间设有间隙。应用时,在待测氢气环境中,连续谱光源照射第一贵金属部和第二贵金属部,钯块吸附氢气产生膨胀,通过共振波长的移动实现氢气或氢气浓度探测。本发明中,吸附氢气的钯块的尺寸大,而导致共振波长移动的第一贵金属部和第二贵金属部的尺寸小,所以氢气对上述共振波长的调节力度大,从而实现更高灵敏度的氢气探测。

    一种基于拓扑绝缘体材料的可调滤波器

    公开(公告)号:CN114488576A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210121907.8

    申请日:2022-02-09

    IPC分类号: G02F1/01

    摘要: 本发明涉及滤波器技术领域,具体涉及一种基于拓扑绝缘体材料的可调滤波器,包括衬底、拓扑绝缘体层、波导、谐振腔,拓扑绝缘体层置于衬底上,波导和谐振腔置于拓扑绝缘体层上,波导为光纤,谐振腔为二氧化硅材料,谐振腔置于波导一侧,在靠近谐振腔处,波导裸露出纤芯,波导和谐振腔均部分地置于拓扑绝缘体层内。应用时,应用外光束照射谐振腔。本发明应用外光束照射谐振腔,改变谐振腔外侧拓扑绝缘体层的折射率,高效地实现了一束光对波导中所传播电磁波的调控,在波长可调滤波器应用领域具有良好的应用前景。

    一种基于贵金属耦合的氢气探测器

    公开(公告)号:CN114414486A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210061204.0

    申请日:2022-01-19

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/25

    摘要: 本发明涉及氢气检测技术领域,具体涉及一种基于贵金属耦合的氢气探测器,包括衬底、弹性层、敏感单元,弹性层置于衬底上,敏感单元周期性地置于弹性层上,敏感单元包括钯块、第一贵金属部、第二贵金属部,钯块设置在弹性层上,第一贵金属部和第二贵金属部设置在钯块上,第一贵金属部和第二贵金属部之间设有间隙。应用时,在待测氢气环境中,连续谱光源照射第一贵金属部和第二贵金属部,钯块吸附氢气产生膨胀,通过共振波长的移动实现氢气或氢气浓度探测。本发明中,吸附氢气的钯块的尺寸大,而导致共振波长移动的第一贵金属部和第二贵金属部的尺寸小,所以氢气对上述共振波长的调节力度大,从而实现更高灵敏度的氢气探测。

    一种基于弹性光纤的氢气探测器

    公开(公告)号:CN114414485B

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202210061195.5

    申请日:2022-01-19

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/25

    摘要: 本发明涉及氢气检测技术领域,具体涉及一种基于弹性光纤的氢气探测器,包括光源、光探测器、衬底、弹性层、第一弹性光纤、第二弹性光纤、钯膜,弹性层置于衬底上,第一弹性光纤和第二弹性光纤置于弹性层上,第一弹性光纤和第二弹性光纤的端面间设有间隙,第一弹性光纤和第二弹性光纤上端面处设有钯膜,第一弹性光纤的另一端连接光源,第二弹性光纤的另一端连接光探测器。应用时,钯膜吸附待测氢气产生膨胀,改变了间隙的宽度,从而改变了第一弹性光纤至第二弹性光纤之间的传播特性;通过探测传播特性的变化实现氢气探测。本发明仅需要切割光纤,并且对钯膜厚度的精确度要求不高,便于推广应用,在氢气探测领域具有良好的应用前景。

    一种基于弹性光纤的氢气探测器
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114414485A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202210061195.5

    申请日:2022-01-19

    IPC分类号: G01N21/01 G01N21/25

    摘要: 本发明涉及氢气检测技术领域,具体涉及一种基于弹性光纤的氢气探测器,包括光源、光探测器、衬底、弹性层、第一弹性光纤、第二弹性光纤、钯膜,弹性层置于衬底上,第一弹性光纤和第二弹性光纤置于弹性层上,第一弹性光纤和第二弹性光纤的端面间设有间隙,第一弹性光纤和第二弹性光纤上端面处设有钯膜,第一弹性光纤的另一端连接光源,第二弹性光纤的另一端连接光探测器。应用时,钯膜吸附待测氢气产生膨胀,改变了间隙的宽度,从而改变了第一弹性光纤至第二弹性光纤之间的传播特性;通过探测传播特性的变化实现氢气探测。本发明仅需要切割光纤,并且对钯膜厚度的精确度要求不高,便于推广应用,在氢气探测领域具有良好的应用前景。