CN109916861A - 一种基于表面等离子共振的双d型光纤氢传感器 - Google Patents

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沈常宇
祖聪颖
宋佳欢
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Abstract

本发明公开了一种基于表面等离子共振的双D型光纤氢传感器,属于光纤传感技术领域,其特征为:由光源,双D型光纤,第一氢敏膜,第二氢敏膜,解调仪,示波器,计算机组成;其中第一氢敏膜镀膜顺序为金膜厚10nm、钯膜厚40nm,第二氢敏膜为50nm厚的钯合金薄膜,分别覆在双D型光纤两侧抛磨面上;光源为宽光谱光入射到双D型光纤,纤芯内倏逝波激发氢敏金属膜表面电子与光子相互作用产生的等离子波与入射光波发生表面等离子体共振,氢气环境下两氢敏金属膜吸氢膨胀,薄膜折射率变化,导致两侧等离子共振波峰发生飘移,经解调仪解调后在示波器上得到双通道波谱情况,用计算机分析得有效通道波谱,实现响应速度快、灵敏度高的光纤氢传感器。

Description

一种基于表面等离子共振的双D型光纤氢传感器
技术领域
本发明涉及一种基于表面等离子共振的双D型光纤氢传感器,该发明属于光纤传感技术领域。
背景技术
氢能作为一种储量丰富、热值高、可再生的洁净能源,已受到世界各国专家的重视,且广泛应用于石化、电子、医疗、医药等领域。但由于氢分子最小、最轻,渗透性强,易燃、易爆等特点,氢气的有效检测至关重要。
光纤氢气传感器的原理是利用光纤与氢敏材料结合,通过氢敏材料与氢气反应后引起光纤物理性质的改变,导致光纤中传输光的光学特性的变化,通过检测输出光对应物理量的变化测得氢气浓度。根据传感机理的不同,光纤氢气传感器可以分为:微透镜型、干涉型、消逝场型、光纤布拉格光栅型。
长期以来,人们一直努力寻找灵敏度高、选择性好、响应速度快、稳定性好、价格低廉、制作工艺简单、易集成化氢气传感器,以用于氢气含量的在线监测。虽然基于不同结构的光纤氢传感器已被广泛研究和报道但这些传感器普遍存在响应速度慢或灵敏度低及探测范围有限等问题,无法满足应用中对响应时间和灵敏度的要求。
发明内容
针对现有技术的不足,本发明提出了一种基于表面等离子共振的双D型光纤氢传感器,克服了灵敏度低或响应速度慢等问题且有效的解决了增大了探测浓度范围。
本发明通过以下技术方案实现:
一种基于表面等离子共振的双D型光纤氢传感器,由光源(1),双D型光纤(2),第一氢敏膜(3),第二氢敏膜(4),解调仪(7),示波器(5),计算机(6)组成;第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)分别覆在双D型光纤(2)的两侧剩余包层(8)上;光源(1)连接覆有第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)的双D型光纤(2)后连接解调仪(7),解调仪(7)连接示波器(5),示波器(5)与计算机(6)连接。
进一步的,所述第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)长均为5cm,第一氢敏膜(3)镀膜顺序为金膜厚10nm、钯膜厚40nm,第二氢敏膜(4)为50nm厚的钯金合金材料,分别覆在双D型光纤(2)两侧的抛磨面上。
进一步的,光源(1)为宽光谱高斯光,从双D型光纤(2)一端入射,倏逝波激发第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)表面电子与光子相互作用产生的等离子波,等离子波与入射光波波矢相匹配发生表面等离子共振。
进一步的,所述双D型光纤(2)的有基本的抛磨技术通过对单模光纤双侧抛磨得到。
进一步的,光源(1)为宽光谱高斯光从双D型光纤一端入射,由全反射产生的倏逝波激发第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)表面电子与光子相互作用产生等离子激元,等离子激元沿氢敏薄膜表面传播形成等离子波,等离子波与入射光波波矢相匹配发生表面等离子体共振,光谱中出现共振吸收峰光透射率可表示为其中,λ0为光源波长,n为第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)有效折射率,L为传感器长度0.5cm。
进一步的,其原理是光纤暴露在氢气环境中,光纤上的钯膜吸收了氢气之后,传感介质的折射率n发生改变,但在非氢气环境中又会恢复期本来的特性,由此可改变透射光谱中的共振吸收峰位置将会变化,则共振波长发生改变。波长漂移量Δλ与介质折射率变化Δn的比值为传感器灵敏度(S),即S=Δλ/Δn。
进一步的,第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)均对氢具有良好的选择性和敏感性,且两种覆膜方式有助于在双D型光纤两侧抛磨面与氢敏薄膜交界面发生表面等离子共振现象。第一氢敏膜(3)为长0.5cm,镀膜顺序分别为10nm金膜,40nm钯膜,此传感区对低浓度氢具有准确的探测能力且灵敏度高,线性强;第二氢敏膜(4)为50nm厚的钯金合金,此传感区具有较好的线性关系和可重复性,在浓度大于14%的氢环境中具有极高的灵敏度。
进一步的,所述示波器显示为双D型光纤(2)双传感区探测信号经解调仪(7)解调后的光谱。
进一步的,所述一种基于表面等离子共振的双D型光纤氢传感器具有较好的线性关系和稳定性,可以根据数据确定线性关系后利用计算机(6)分析双通道通信的探测信号变化量的大小确定氢气浓度的改变量,从而实现对氢气浓度的实时监测分析。
本发明的有益效果是:双传感区结构相较于之前发明的传感器灵敏度明显提高,双D型光纤双通道通信,两氢敏薄膜同时检测增大了传感器探测范围。
附图说明
图1为本发明所述的一种基于表面等离子共振的双D型光纤氢传感器示意图。
图2为本发明所述的表面等离子共振及传播示意图。
具体实施方式
下面结合附图与具体实施方式对本发明作进一步详细描述。
如图1所示,为一种基于表面等离子共振的双D型光纤氢传感器示意图,由光源(1),双D型光纤(2),第一氢敏膜(3),第二氢敏膜(4),解调仪(7),示波器(5),计算机(6)组成;第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)分别覆在双D型光纤(2)的两侧剩余包层(8)上;光源(1)连接覆有第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)的双D型光纤(2)后连接解调仪(7),解调仪(7)连接示波器(5),示波器(5)与计算机(6)连接。
如图2所示,表面等离子体共振存在于第一氢敏膜(3),二氢敏膜(4)与双D型光纤的剩余包层(8)的两侧抛磨面分界处,由倏逝波激发,沿着分界面向另一侧运动。

Claims (1)

1.一种基于表面等离子共振的双D型光纤氢传感器,由光源(1),双D型光纤(2),第一氢敏膜(3),第二氢敏膜(4),解调仪(7),示波器(5),计算机(6)组成;第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)分别覆在双D型光纤(2)的两侧剩余包层(8)上;光源(1)连接覆有第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)的双D型光纤(2)后连接解调仪(7),解调仪(7)连接示波器(5),示波器(5)与计算机(6)连接;第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)长度为0.5cm;第一氢敏膜(3)镀膜顺序为金膜厚10nm、钯膜厚40nm,第二氢敏膜(4)为50nm厚的钯金合金,第一氢敏膜(3)和第二氢敏膜(4)分别镀在双D型光纤(2)两侧的抛磨面上。
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Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112432930A (zh) * 2020-12-08 2021-03-02 桂林电子科技大学 一种双通道塑料光纤spr传感器及其制备方法
CN112834463A (zh) * 2020-12-31 2021-05-25 桂林电子科技大学 一种双侧抛塑料光纤增强型spr传感器及其制备方法
CN113009718A (zh) * 2019-12-18 2021-06-22 北京交通大学 基于二维材料涂覆的工字型微结构光纤电光调制器

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