【摘 要】
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光纤中的布里渊散射是通过声场与光场相互作用产生的一种非线性效应。通过分析布里渊频谱特性,可以实现温度、应变、振动等参数的测量,通过时间和空间的关系可以实现分布式传
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光纤中的布里渊散射是通过声场与光场相互作用产生的一种非线性效应。通过分析布里渊频谱特性,可以实现温度、应变、振动等参数的测量,通过时间和空间的关系可以实现分布式传感,因此在结构健康监测领域具有很大优势。然而传统传感器采用普通单模光纤作为传感介质,光场能量被限制在纤芯附件,不能与环境介质相互作用,极大的限制了布里渊传感器的应用范围。微纳光纤是直径接近光波长的一种特种光纤,具有较强倏逝场效应,为光与外界介质相互作用提供了平台。研究微纳光纤中布里渊散射频谱特性对拓展分布式传感器应用领域具有重要的意义。本文对微纳光纤中布里渊散射频谱特性进行了理论研究,从理论上对不同光纤直径中光场分布和声场色散曲线进行了仿真。分析了利用微纳光纤进行折射率传感的可行性,研究了声学模式对传感器灵敏度的影响。最后利用直径为2?m的微纳光纤进行了折射率传感实验,并研究了温度校准的方法。实验结果表明,2?m直径的微纳光纤产生的布里渊峰频率与理论仿真结果吻合,并且在1.33-1.37折射率范围内,布里渊频移与外界折射率呈线性关系。中心频率为9.4 GHz的布里渊峰具有最高灵敏度为1619MHz/RIU。由于布里渊频移与温度相关,为消除温度变化对实验的影响,利用普通单模光纤部分的布里渊频移与温度相关,而与折射率无关的特性,对折射率传感光纤的布里渊频移进行校准,将实验误差减小了3倍。
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