基于微结构光纤中微流控光热的生物分子传感器

    公开(公告)号:CN110274884A

    公开(公告)日:2019-09-24

    申请号:CN201910572131.X

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 一种基于微结构光纤中微流控光热的生物分子传感器。包括激光光源、空芯光子晶体光纤(HC-PCF)、待测溶液、光谱仪。所述的激光光源与单模光纤连接,单模光纤另一端同空芯光子晶体光纤熔接,空芯光子晶体光纤的另一端同另一段单模光纤熔接,此单模光纤的另一端连接光谱仪。本发明将微流控技术和光纤技术结合,把微结构光纤的孔道用作微流控平台,本发明检测精度高,适用于精密测量;其抗电磁干扰,适用于大电流、强磁场、强辐射等环境;其使用寿命长。本发明设计稳定、结构简单、可重复使用、操作使用方便。利用这种新型技术,可以广泛应用于生物分子检测领域。

    一种基于微纳光纤光栅的Sagnac环温度、折射率双参数传感器

    公开(公告)号:CN109141673A

    公开(公告)日:2019-01-04

    申请号:CN201810627077.X

    申请日:2018-06-19

    Abstract: 一种基于微纳光纤光栅的Sagnac环温度、折射率双参数传感器,包括超连续光源、输入单模光纤、输出单模光纤、2×2光纤耦合器、第一单模光纤干涉臂、第二单模光纤干涉臂、微纳光纤光栅、光谱分析仪。所述的超连续光源通过输入单模光纤与2×2光纤耦合器连接,2×2光纤耦合器的另一端通过输出单模光纤连接到光谱分析仪上,2×2光纤耦合器的两端分别通过第一单模光纤干涉臂、第二单模光纤干涉臂与微纳光纤光栅连接。本发明具有结构简单,成本较低的优点,另外本发明作为全光纤结构,具有对插入损耗低、成本低、高灵敏度等优点。

    一种二硫化钼长周期光纤光栅及其制备方法

    公开(公告)号:CN105739011A

    公开(公告)日:2016-07-06

    申请号:CN201610304184.X

    申请日:2016-05-09

    CPC classification number: G02B6/02123

    Abstract: 本发明涉及二硫化钼(MoS2)长周期光纤光栅及其制备方法,先将光纤进行拉锥,并将拉锥之后的微光纤固定在预先制作好的具有长周期光纤光栅栅格的纳米印刷板的背面,采用印刷电子技术将印刷版固定在架子上,在印刷版栅格处涂上MoS2材料,接着利用刮刀反复在栅格处分别按上下左右四个方向将MoS2溶液刮均匀。最后将刷好的MoS2长周期光纤光栅从纳米印刷板上取下,放入烤箱内使MoS2长周期光栅固定在微光纤上。本发明解决了传统制备光纤光栅方法仅仅是对光纤本身进行周期性物理结构改变,不适用于光纤结合特殊材料的光纤光栅的制备的问题。该方法制备出的MoS2长周期光纤光栅可以用于高灵敏度、新颖功能的传感器件设计。

    基于光纤光栅的脊椎骨间多点实时受力测量装置

    公开(公告)号:CN112697318A

    公开(公告)日:2021-04-23

    申请号:CN202011440078.7

    申请日:2020-12-10

    Abstract: 一种基于光纤光栅的脊椎骨间多点实时受力测量装置,包括,ASE光源、分束器、DWDM、光纤光栅传感器、合束器和光纤光栅解调仪。本发明使用多根端面镀有金膜的光纤光栅作为传感单元探测脊椎骨间多点所受应力信息,每根光纤光栅的中心波长相差2nm,在应力测量时可将光纤光栅分别插入脊椎骨间的不同受力点。通过波分复用技术将多个光纤光栅的信号耦合在一起,并输出到光纤光栅解调仪,使得本发明可同时用于多点的应力测量。利用光纤光栅解调仪解调光纤光栅的中心波长变化,建立中心波长变化量与所受应力线性关系,根据各光纤光栅中心波长变化即可得到对应脊椎骨间各点所受应力信息。

    一种二硫化钼长周期光纤光栅及其制备方法

    公开(公告)号:CN105739011B

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201610304184.X

    申请日:2016-05-09

    Abstract: 本发明涉及二硫化钼(MoS2)长周期光纤光栅及其制备方法,先将光纤进行拉锥,并将拉锥之后的微光纤固定在预先制作好的具有长周期光纤光栅栅格的纳米印刷板的背面,采用印刷电子技术将印刷版固定在架子上,在印刷版栅格处涂上MoS2材料,接着利用刮刀反复在栅格处分别按上下左右四个方向将MoS2溶液刮均匀。最后将刷好的MoS2长周期光纤光栅从纳米印刷板上取下,放入烤箱内使MoS2长周期光栅固定在微光纤上。本发明解决了传统制备光纤光栅方法仅仅是对光纤本身进行周期性物理结构改变,不适用于光纤结合特殊材料的光纤光栅的制备的问题。该方法制备出的MoS2长周期光纤光栅可以用于高灵敏度、新颖功能的传感器件设计。

    基于碳纳米管复合物的湿度和应力双参数微光纤传感器

    公开(公告)号:CN111044088A

    公开(公告)日:2020-04-21

    申请号:CN201911271739.5

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 一种基于碳纳米管复合物的湿度和应力双参数微光纤传感器,包括超连续宽带光源、单模光纤、微光纤耦合器、碳纳米管-聚二甲基硅氧烷(CNT-PDMS)复合物和光谱仪。所述的超连续宽带光源与第一段单模光纤连接,第一段单模光纤的另一端同微光纤耦合器的一端13熔接,微光纤耦合器的另一端15同第二段单模光纤熔接,第二段单模光纤的另一端连接光谱仪。本发明将CNT-PDMS复合物的湿敏、弹力特性和微光纤耦合器所具有的强倏逝场、弹光效应相结合,以实现湿度和应力的同时精确测量。本发明具有灵敏度高、响应速度快、抗干扰、重复使用率高等优点。利用这种新型技术,可以应用于对精密电子器件周围环境湿度和压力的检测。

    一种氧化钛/溴甲酚紫复合薄膜修饰微纳光纤光栅的氨气传感器

    公开(公告)号:CN105973842A

    公开(公告)日:2016-09-28

    申请号:CN201610340079.1

    申请日:2016-05-19

    CPC classification number: G01N21/412 G01N2021/4126

    Abstract: 本发明公开一种氧化钛/溴甲酚紫复合薄膜修饰微纳光纤光栅的氨气传感器,属于光纤传感技术领域,是一种能够对环境中氨气的浓度测量装置。包括光源、光纤传感元件、光谱仪/光功率计和连接用光纤。所述的光源发出的光通过单模光纤注入光纤传感元件,然后通过输出单模光纤到达光谱仪/光功率计。当光纤传感元件位于被测氨气气体中,溴甲酚紫膜与气体的作用,将使得敏感薄膜的光学性质发生变化,引起倏逝场发生变化,同时导模折射率发生变化,因此,布拉格光栅的共振波长将发生漂移。与传统的光纤布拉格光栅相比,由于其强倏逝场作用,使得布拉格峰对外界环境折射率变化具有高的灵敏度,因此可以广泛应用于传感器和恶劣环境中的氨气测量领域。

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