JP2010530963A5 - - Google Patents

Download PDF

Info

Publication number
JP2010530963A5
JP2010530963A5 JP2010512400A JP2010512400A JP2010530963A5 JP 2010530963 A5 JP2010530963 A5 JP 2010530963A5 JP 2010512400 A JP2010512400 A JP 2010512400A JP 2010512400 A JP2010512400 A JP 2010512400A JP 2010530963 A5 JP2010530963 A5 JP 2010530963A5
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
optical
coupler
waveguide
signal
optical waveguide
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
JP2010512400A
Other languages
English (en)
Other versions
JP2010530963A (ja
JP5079877B2 (ja
Filing date
Publication date
Application filed filed Critical
Priority claimed from PCT/US2008/066986 external-priority patent/WO2008157405A2/en
Publication of JP2010530963A publication Critical patent/JP2010530963A/ja
Publication of JP2010530963A5 publication Critical patent/JP2010530963A5/ja
Application granted granted Critical
Publication of JP5079877B2 publication Critical patent/JP5079877B2/ja
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Claims (21)

  1. 光センサであって、
    少なくとも1つの光結合器と、
    前記少なくとも1つの光結合器に光学的に連通する光導波路とを備え、前記光導波路は、前記少なくとも1つの光結合器から第1の光信号を受取るように構成され、前記第1の光信号は、前記光導波路の少なくとも一部分を伝播する間、ある群速度およびある位相速度を有し、前記群速度は前記位相速度未満であり、前記第1の光信号および前記第2の光信号との間の干渉は、前記光センサの少なくとも一部分への摂動によって影響され、前記摂動は、前記光導波路の少なくとも一部分の歪みの変化、温度の変化、または歪みの変化および温度の変化を含み、前記光センサは歪みの変化に対する歪み感度と温度の変化に対する温度感度とを有し、前記光導波路の少なくとも一部分は温度感度に対する歪み感度の比率が最小もしくは最小に近くなるような群屈折率を有する、光センサ。
  2. 前記干渉は、前記群速度に依存する摂動に対する感度を有する、請求項1に記載の光センサ。
  3. 前記光導波路はブラッグファイバを含む、請求項1に記載の光センサ。
  4. 前記光導波路はフォトニックバンドギャップファイバを含む、請求項1に記載の光センサ。
  5. 前記光導波路は中空光ファイバを含む、請求項1に記載の光センサ。
  6. 前記群速度は、真空中の光の速度の50%未満である、請求項1に記載の光センサ。
  7. 前記群速度は、真空中の光の速度の20%未満である、請求項1に記載の光センサ。
  8. 第1の測定量の変化に対する第1の感度と第2の測定量の変化に対する第2の感度とを有する光センサを製造する方法であって、前記方法は、
    光がある群速度および位相速度で伝播するように構成された光導波路を供給するステップを含み、前記群速度は前記位相速度未満であり、さらに、
    前記第2の感度に対する前記第1の感度の比率が最小値となる群屈折率値または前記群屈折率値に近くなるように前記光導波路の前記群屈折率を選択するステップを含む、方法。
  9. 前記第1の測定量は歪みであり、前記第2の測定量は温度である、請求項に記載の方法。
  10. 前記群速度は真空中の光の速度の50%未満である、請求項8に記載の方法。
  11. 前記群速度は真空中の光の速度の20%未満である、請求項8に記載の方法。
  12. 前記光導波路はブラッグファイバ、フォトニックバンドギャップファイバ、または中空光ファイバを含む、請求項8に記載の方法。
  13. 少なくとも1つの光結合器を供給し、かつ前記少なくとも1つの光結合器から第1の光信号を受取るように前記光導波路を構成するステップをさらに含み、前記第1の光信号は光源から前記第1の光結合器によって受取られた光信号の第1の部分を含む、請求項8に記載の方法。
  14. 前記少なくとも1つの光結合器は第1の光結合器と第2の光結合器とを含み、前記第2の光信号は前記第1の光結合器によって受取られた前記光信号の第2の部分を含み、前記方法は、前記第2の光信号を受取るように第2の光導波路を構成するステップと、前記光導波路からの前記第1の光信号と前記第2の光導波路からの前記第2の光信号とを受取るように第2の光結合器を構成するステップとをさらに含む、請求項13に記載の方法。
  15. 前記第2の光結合器と光学的に連通する光検出器を供給するステップをさらに備え、前記光検出器は前記第1および第2の光信号の間の干渉を検出するように構成されている、請求項14に記載の方法。
  16. 前記少なくとも1つの光結合器は、第1の光結合器と第2の光結合器とを含み、前記第1の光信号は前記第1の光結合器によって受取られる光信号の第1の部分を含む、請求項1に記載の光センサ。
  17. 前記第1の光結合器と光学的に連通する光源をさらに備え、前記光源は前記第1の光結合器に前記光信号を供給するように構成されている、請求項16に記載の光センサ。
  18. 前記第2の光信号は前記第1の光結合器によって受取られる前記光信号の第2の部分を含む、請求項16に記載の光センサ。
  19. 前記第2の光信号を受取るように構成された第2の光導波路をさらに含み、前記光導波路は前記第2の光結合器と光学的に連通し、前記第2の光導波路は前記第2の光結合器と光学的に連通し、前記第2の光結合器は前記第1の光信号と前記第2の光信号とを受取るように構成されている、請求項18に記載の光センサ。
  20. 前記第2の光結合器と光学的に連通する光検出器をさらに含み、前記光検出器は前記第1および第2の光信号の間の干渉を検出するように構成されている、請求項19に記載の光センサ。
  21. 前記光導波路は中実コアファイバを含む、請求項1に記載の光センサ。
JP2010512400A 2007-06-15 2008-06-13 光センサにおいて低速光を使用するためのシステムおよび方法 Active JP5079877B2 (ja)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US94439607P 2007-06-15 2007-06-15
US60/944,396 2007-06-15
PCT/US2008/066986 WO2008157405A2 (en) 2007-06-15 2008-06-13 System and method for using slow light in optical sensors

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012187473A Division JP5787847B2 (ja) 2007-06-15 2012-08-28 光センサにおいて低速光を使用するためのシステムおよび方法

Publications (3)

Publication Number Publication Date
JP2010530963A JP2010530963A (ja) 2010-09-16
JP2010530963A5 true JP2010530963A5 (ja) 2011-07-28
JP5079877B2 JP5079877B2 (ja) 2012-11-21

Family

ID=39717765

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2010512400A Active JP5079877B2 (ja) 2007-06-15 2008-06-13 光センサにおいて低速光を使用するためのシステムおよび方法
JP2012187473A Active JP5787847B2 (ja) 2007-06-15 2012-08-28 光センサにおいて低速光を使用するためのシステムおよび方法

Family Applications After (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP2012187473A Active JP5787847B2 (ja) 2007-06-15 2012-08-28 光センサにおいて低速光を使用するためのシステムおよび方法

Country Status (5)

Country Link
US (2) US7911622B2 (ja)
EP (2) EP2527790B1 (ja)
JP (2) JP5079877B2 (ja)
CA (1) CA2687687C (ja)
WO (1) WO2008157405A2 (ja)

Families Citing this family (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2008150769A2 (en) * 2007-05-31 2008-12-11 Thinsilicon Corporation Photovoltaic device and method of manufacturing photovoltaic devices
EP2527790B1 (en) 2007-06-15 2020-05-27 The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University System using slow light in optical sensors
US8068232B2 (en) 2008-04-01 2011-11-29 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Unidirectional crow gyroscope
DE102008044810B4 (de) 2008-08-28 2010-08-26 Northrop Grumman Litef Gmbh Faseroptisches Interferometer und Verfahren zur Bestimmung physikalischer Zustandsgrößen im Innern einer Faserspule eines faseroptischen Interferometers
US20100078064A1 (en) * 2008-09-29 2010-04-01 Thinsilicion Corporation Monolithically-integrated solar module
US20100238451A1 (en) * 2009-03-18 2010-09-23 Honeywell International Inc. Depolarizer for a fiber optic gyroscope (fog) using high birefringence photonic crystal fiber
EP2256503B1 (de) * 2009-05-25 2012-12-12 SICK STEGMANN GmbH Drehzahlgeber
US9019482B2 (en) 2009-06-05 2015-04-28 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Optical device with fiber Bragg grating and narrowband optical source
CN101943568B (zh) * 2009-06-10 2012-06-27 香港纺织及成衣研发中心 用于检测大的反复形变的纤维应变传感器以及测量系统
US9025157B2 (en) 2010-09-08 2015-05-05 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University System and method for measuring perturbations using a slow-light fiber Bragg grating sensor
US8797540B2 (en) 2010-09-08 2014-08-05 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Slow-light fiber Bragg grating sensor
WO2012033718A1 (en) * 2010-09-08 2012-03-15 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Slow-light fiber bragg grating sensor
US9086583B1 (en) * 2012-07-18 2015-07-21 Wei Jiang Systems and methods for controlling and measuring modes possessing even and odd symmetry in a photonic crystal waveguide
TWI506254B (zh) * 2014-06-05 2015-11-01 Nat Univ Chung Hsing Dynamic optical frequency measurement device
US10451421B2 (en) 2018-01-05 2019-10-22 Honeywell International Inc. Resonant fiber optical gyroscope using antiresonant nodeless fiber
GB201812744D0 (en) 2018-08-06 2018-09-19 Univ Southampton Iterferometric optical fibre sensors
CN109556594B (zh) * 2018-10-19 2022-10-25 上海新跃联汇电子科技有限公司 基于光纤环形谐振腔感应透明及吸收效应的光纤陀螺

Family Cites Families (26)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4273445A (en) 1978-08-23 1981-06-16 Rockwell International Corporation Interferometer gyroscope formed on a single plane optical waveguide
EP0259509B1 (de) * 1986-09-09 1991-11-27 LITEF GmbH Verfahren zur Drehratenmessung und Drehratensensor mit faseroptischem Sagnac-Interferometer
JPH0272335A (ja) * 1988-09-07 1990-03-12 Fujitsu Ltd デュアルバランス型受光装置
CA2036137A1 (en) * 1990-05-15 1991-11-16 Richard B. Dyott Compound fiber-optic gyroscope using frequency discrimination
JP3339656B2 (ja) * 1994-01-24 2002-10-28 日本電信電話株式会社 光回路評価方法
JPH08233583A (ja) * 1995-12-11 1996-09-13 Hitachi Ltd 光ファイバコイル
JP3399204B2 (ja) * 1995-12-27 2003-04-21 三菱電機株式会社 レーザ発振器の調整装置
JPH09318367A (ja) * 1996-03-29 1997-12-12 Tokimec Inc 光ファイバジャイロ及び光集積回路
US6246048B1 (en) * 1999-05-18 2001-06-12 Schlumberger Technology Corporation Methods and apparatus for mechanically enhancing the sensitivity of longitudinally loaded fiber optic sensors
WO2002093248A1 (en) 2001-05-15 2002-11-21 Massachussets Institute Of Technology Mach-zehnder interferometer using photonic band gap crystals
US20040061863A1 (en) * 2002-08-20 2004-04-01 Digonnet Michel J.F. Fiber optic sensors with reduced noise
US7180598B2 (en) * 2002-11-13 2007-02-20 The Charles Stark Draper Laboratory, Inc. Photonic crystal interferometric fiber optical gyroscope system
JP4388334B2 (ja) * 2003-09-17 2009-12-24 財団法人光科学技術研究振興財団 光反応装置及び光反応制御方法
US7116864B2 (en) 2004-11-30 2006-10-03 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Stopping and time reversing light in a waveguide with an all-optical system
US7385177B2 (en) 2005-01-05 2008-06-10 Ramot At Tel-Aviv University Ltd. Light guide rotation rate detector with coupled optical resonators
US7324205B2 (en) * 2005-01-21 2008-01-29 Lockheed Martin Corporation Optical accelerometer, gravitometer, and gradiometer
WO2006083691A1 (en) * 2005-01-28 2006-08-10 Honeywell International, Inc. Hollow core fiber optical gyro
US7388671B2 (en) * 2005-10-18 2008-06-17 Honeywell International, Inc. Polarizing cavity for RFOG and method for sensing rotation rate of resonator
US7327460B2 (en) * 2005-11-02 2008-02-05 Honeywell International, Inc. Transmission mode RFOG and method for detecting rotation with RFOG
US7463360B2 (en) * 2006-04-18 2008-12-09 Honeywell International Inc. Optical resonator gyro with integrated external cavity beam generator
US7356207B2 (en) * 2006-06-05 2008-04-08 Honeywell International, Inc. Method and system for adjusting the sensitivity of optical sensors
US7522284B2 (en) * 2006-09-29 2009-04-21 Honeywell International Inc. Optical resonator gyro and method for reducing resonance asymmetry errors
EP2527790B1 (en) 2007-06-15 2020-05-27 The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University System using slow light in optical sensors
US7941020B2 (en) 2007-07-24 2011-05-10 Ramot At Tel-Aviv University Ltd. Photonic crystal resonator, a coupled cavity waveguide, and a gyroscope
US8068232B2 (en) * 2008-04-01 2011-11-29 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Unidirectional crow gyroscope
US9019482B2 (en) * 2009-06-05 2015-04-28 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Optical device with fiber Bragg grating and narrowband optical source

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2010530963A5 (ja)
Rong et al. In-fiber quasi-Michelson interferometer with a core–cladding-mode fiber end-face mirror
CN100367016C (zh) 光纤温度测量仪及其测量方法
CN203287311U (zh) 一种基于双锥型细芯单模光纤的透射式光纤湿度传感器
CN103439765B (zh) 一种全光纤型多径干涉仪
CN103969221A (zh) 基于单模-细芯-多模-单模结构的光纤折射率传感器
CN104297208A (zh) 基于光子晶体光纤的干涉型光纤传感器
Wang et al. Temperature insensitive fiber Fabry-Perot/Mach-Zehnder hybrid interferometer based on photonic crystal fiber for transverse load and refractive index measurement
Tong et al. Large measurement range and high sensitivity temperature sensor with FBG cascaded Mach-Zehnder interferometer
CN101799334A (zh) 基于马赫-曾德尔结构的硅基光波导温度传感器
CN102226725A (zh) 一种壁中波导长周期光纤光栅传感器
Sun et al. Temperature and refractive index sensing characteristics of an MZI-based multimode fiber–dispersion compensation fiber–multimode fiber structure
Gong et al. Temperature-compensated refractive index sensor based on bent-fiber interference
CN103852191A (zh) 一种折射率不敏感的光纤温度传感器
CN202041222U (zh) 一种壁中波导长周期光纤光栅传感器
Wang et al. Development of fabrication technique and sensing performance of optical fiber humidity sensors in the most recent decade
CN101846492B (zh) 双F-P腔与Mach-Zehnder组合干涉仪
Liu et al. Ultrasensitive parallel double-FPIs sensor based on Vernier effect and Type II fiber Bragg grating for simultaneous measurement of high temperature and strain
CN203083927U (zh) 基于单模-细芯-多模-单模结构的光纤折射率传感器
CN102997848A (zh) 基于三芯单模光纤光栅的二维位移传感器
CN206709787U (zh) 一种基于压电陶瓷的双啁啾光栅应变解调系统
Ghaffar et al. A novel sensor design for displacement measurement using plastic optical fiber-based on face-coupling method
CN101710065A (zh) 细芯光纤模式干涉仪传感器
Wang et al. High-sensitivity liquid level sensor based on the balloon-shaped fiber optic MZI
CN103115570B (zh) 基于望远镜式熔锥结构的马赫曾德干涉高灵敏微位移传感器