基于双芯结构的复合膜PQF-SPR甲烷传感器

    公开(公告)号:CN118603937A

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202410766807.X

    申请日:2024-06-14

    Abstract: 本发明涉及一种光纤甲烷传感器,具体涉及一种基于双芯结构的复合膜PQF‑SPR甲烷传感器,光纤的包层内设有按照八重Penrose型光子准晶结构排布的空气孔,其中第一层、第二层和第四层为小空气孔,第二层的两个小空气孔位于X轴上,该层在Y轴上没有空气孔的两个孔位为纤芯;第三层的空气孔中位于Y轴正半轴和负半轴的纤芯的上方和下方的两个空气孔为大空气孔;位于第四层空气孔的包层上抛磨有垂直于Y轴的两个平面,位于Y轴上的平面上开有半圆孔槽;孔槽内镀有氧化锌膜和金膜,金膜的表面和平面上涂覆有甲烷敏感薄膜。该传感器在测量范围内具有较高的灵敏度,其传感器结构简单,无需在光纤内部传感,降低了镀膜难度,利于加工。

    一种基于三频带吸收的太赫兹折射率传感器

    公开(公告)号:CN118425099A

    公开(公告)日:2024-08-02

    申请号:CN202410506940.1

    申请日:2024-04-25

    Abstract: 本发明公开了一种基于三频带吸收的太赫兹折射率传感器,包括自下而上依次堆叠的金属反射镜层、介质层以及微纳结构层;所述微纳结构层包括矩形结构以及围绕在所述矩形结构四周的正梯形结构,所述矩形结构中部开设有矩形开口;所述正梯形结构的下底边的长度为对应侧的所述矩形结构的边长;能够实现三频带吸收并在吸收谱中产生具有高灵敏度且具有较高品质因数Q值及FOM值的谐振峰,实现传感器谐振频率与待测物质特征频率间的多点匹配,增加反映被测物质差异的信息量,从而提升物质探测的准确性。

    一种能够实现超低传输损耗的太赫兹反谐振光纤

    公开(公告)号:CN116594097A

    公开(公告)日:2023-08-15

    申请号:CN202310491481.X

    申请日:2023-05-05

    Abstract: 本发明涉及一种太赫兹反谐振光纤,具体涉及一种能够实现超低传输损耗的太赫兹反谐振光纤,光纤的包层内设有9个圆周均布的同心嵌套管,同心嵌套管的环腔内设有实心支撑杆,其包层的外部设有护管;光纤的内半径R为5.5 mm,其纤芯的直径D为6.2 mm;同心嵌套管的外套管的外径d1为2.4 mm,其内套管的外径为d2为1.5mm,外套管和内套管的厚度t为0.35 mm;护管的厚度T1为0.15 mm,护管外的完美匹配层的厚度T为0.5 mm;太赫兹反谐振光纤的基底材料为高阻硅。通过增大纤芯直径增加包层嵌套管数量,设计了一种由9个双层同心圆嵌套管结构的反谐振光纤,该结构能有效降低了限制损耗。

    可同步激发SPR的超特性多单模光纤并联传感系统

    公开(公告)号:CN116297326A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310101087.0

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明涉及一种光纤传感系统,具体涉及一种可同步激发SPR的超特性多单模光纤并联传感系统,所述并联传感系统由三根并联的单模光纤组成,所述单模光纤由包层和纤芯组成,其中两侧的单模光纤的包层单侧抛光,中间的单模光纤的包层双侧抛光,包层的抛光面涂覆有金膜;包层的半径为7.5mm,纤芯的半径为4.1mm,金膜的厚度为40nm,包层的背景材料为二氧化硅,单模光纤为折射率引导型光纤。该光纤传感系统光学性能好,制造工艺简单,鲁棒性强。

    一种基于SPR的高灵敏度光子准晶体光纤甲烷传感器

    公开(公告)号:CN112945905B

    公开(公告)日:2022-09-09

    申请号:CN202110114378.4

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明涉及一种甲烷传感器,具体涉及一种基于SPR的高灵敏度光子准晶体光纤甲烷传感器,甲烷传感器为光子准晶体光纤,其包层由按六重Penrose型准晶结构排布的两层空气孔组成,第一层为6个内层空气孔,所包围区域为纤芯,第二层为8个外层空气孔,其中纤芯的上方和下方的4个内层空气孔的直径小于其余两个内层空气孔的直径;光子准晶体光纤的材料为二氧化硅,且光子准晶光纤的两面对称侧抛,侧抛的两个表面镀银薄膜,在银薄膜的表面涂覆甲烷敏感(56)对比文件廖文英 等.准晶体结构光纤表面等离子体共振传感器特性研究《.物理学报》.2015,第64卷(第6期),064213-1至6.苏魏全.PCF-SPR传感器的设计优化及传感特性研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库信息科技辑》.2020,(第1期),全文.汪发美.新型光子晶体光纤SPR传感结构的设计与特性研究《.中国优秀硕士学位论文全文数据库 基础科学辑》.2017,(第2期),全文.

    支持多个轨道角动量模式长距离稳定通信的反谐振光纤

    公开(公告)号:CN114910995A

    公开(公告)日:2022-08-16

    申请号:CN202210458441.0

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明涉及一种反谐振光纤,具体涉及一种支持多个轨道角动量模式长距离稳定通信的反谐振光纤,反谐振光纤的外层大玻璃管内内切有15个包层反谐振管,15个包层反谐振管中任意相邻的两个反谐振管相切;反谐振光纤的纤芯为一个中心大反谐振管,中心大反谐振管与15个包层反谐振管均相切;所述包层反谐振管、中心大反谐振管及外层大玻璃管和中心反谐振管的环腔内均填充有空气;所述中心大反谐振管的壁厚大于包层反谐振管的壁厚;所述外层大玻璃管的外表面涂覆有环烯烃共聚物;外层大玻璃管、包层反谐振管和中心大反谐振管的材料为二氧化硅。不但支持的OAM模式数较多,而且拥有较长的传输距离。

    微结构光纤表面等离子体共振多功能传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN109358038B

    公开(公告)日:2020-12-25

    申请号:CN201811292426.3

    申请日:2018-11-01

    Abstract: 本发明涉及一种光纤传感器,具体涉及一种微结构光纤表面等离子体共振多功能传感器及其制备方法,该光纤的光子晶体光纤基底两侧设有扇形开口,扇形开口的表面镀有金膜,扇形开口底端的尖端处设有银纳米线;光子晶体光纤基底的纤芯内设有磁流体,纤芯的外侧设有包层空气孔。其制备方法为:将光子晶体光纤抛磨出扇形开口;填充银纳米线;在扇形开口的表面上均匀镀上金膜;磁流体从一个小管压入光子晶体光纤中;采用光纤熔接机自校准功能将普通单模光纤与光子晶体光纤的两端耦合熔接。可实现一次性同时对外界磁场强度、待测液体折射率以及外界温度进行分析和检测,从而克服了传统检测技术操作复杂、检测灵敏度低、不可实时在线检测等技术的不足。

    用于低折射率检测的近红外串联PCF-SPR传感器

    公开(公告)号:CN111175249A

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN202010134753.7

    申请日:2020-02-27

    Abstract: 本发明涉及一种光纤传感器,具体涉及一种用于低折射率检测的近红外串联PCF-SPR传感器,包括两根串联接触且对称分布的偏芯光子晶体光纤,光纤中心的空气孔外部的包层内设有三层呈正六边形排列的空气孔,其中在X轴上第二层的空气孔的位置为纤芯,两根光纤的纤芯近距离相对,其中最外层六边形的顶点为孔径小于空气孔的小气孔;排列的空气孔成六边形排列的空气孔和外层六个小空气孔;光纤的外壁之间设有上、下两根金线,金线与光纤的外壁接触;光纤的外侧为一个环形待测分析物通道。该传感器制作工艺简单,可大量生产且容易实现;结构体积小,易实现微型化;偏芯结构,倏逝场能容易地穿透金线,进而与外部作用实现更高的灵敏度。

    一种工作在中红外波段的低折射率PCF-SPR传感器

    公开(公告)号:CN106996920B

    公开(公告)日:2019-08-27

    申请号:CN201710256556.0

    申请日:2017-04-19

    Abstract: 本发明涉及一种光纤传感器,具体涉及一种工作在中红外波段的低折射率PCF‑SPR传感器。该光纤的包层内设有内层空气孔、外层空气孔及两个对称分布的圆形待测液通道,圆形待测液通道的内壁上镀有金膜,圆形待测液通道的外侧设有微小开口;内层空气孔和外层空气孔呈正六边形交错排列,且外层空气孔的半径大于内层空气孔的半径;光纤的材料为二氧化硅,光纤为折射率引导型光子晶体光纤。共振波长处于中红外波段,可检测低折射率待测液,能够选择性地过滤待测溶液中的微粒,体积小,易于实现传感器的微型化,平均光谱灵敏度高达8850 nm/RIU。本发明主要用于对待测溶液折射率进行检测并对溶液中化学物质进行选择性检测分析。

    一种基于硅纳米球三聚体的单向性光学纳米天线结构

    公开(公告)号:CN110161598A

    公开(公告)日:2019-08-23

    申请号:CN201910382618.1

    申请日:2019-05-08

    Abstract: 本发明涉及一种光学纳米天线,具体涉及一种基于硅纳米球三聚体的单向性光学纳米天线结构,天线结构由三个纳米球以沿X=Y轴对称的形式构成,三个纳米球的直径D为200-280nm,位于对称轴两侧的纳米球与位于对称轴心的纳米球之间的距离为0;纳米球的材质为高介电材料硅。该结构可用于调节远场方向特性,入射波的波矢平行于x轴方向,偏振平行于y轴方向。利用多级分解的方法分析,该结构是一类既支持电偶极,磁偶极共振,又支持电四极,环形偶极共振的结构,这些共振模式的耦合作用实现了高介电材料硅纳米球三聚体结构的远场单向性散射。还为实现远场的单向性可控纳米天线提供了坚实的理论基础。

Patent Agency Ranking