RU2142114C1 - Микрорезонаторный волоконно-оптический датчик концентрации газов - Google Patents

Микрорезонаторный волоконно-оптический датчик концентрации газов Download PDF

Info

Publication number
RU2142114C1
RU2142114C1 RU98114958A RU98114958A RU2142114C1 RU 2142114 C1 RU2142114 C1 RU 2142114C1 RU 98114958 A RU98114958 A RU 98114958A RU 98114958 A RU98114958 A RU 98114958A RU 2142114 C1 RU2142114 C1 RU 2142114C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
fiber
microresonator
laser
optical
optic
Prior art date
Application number
RU98114958A
Other languages
English (en)
Inventor
В.Д. Бурков
А.В. Гориш
Ф.А. Егоров
Ю.Н. Коптев
В.И. Кузнецова
Я.В. Малков
В.Т. Потапов
Original Assignee
Московский государственный университет леса
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Московский государственный университет леса filed Critical Московский государственный университет леса
Priority to RU98114958A priority Critical patent/RU2142114C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2142114C1 publication Critical patent/RU2142114C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)

Abstract

Микрорезонаторный волоконно-оптический датчик концентрации газов включает источник оптического излучения, в качестве которого использован волоконно-оптический лазер. Один торец волоконно-оптического лазера сопряжен с микрорезонатором, образующим интерферометр Фабри-Перо, а другой торец является выходным, связанным с фотоприемником. Датчик снабжен дополнительным микрорезонатором, связанным с волоконно-оптическим лазером. Один из микрорезонаторов снабжен пленкой-сорбентом. Пленка-сорбент нанесена на микрорезонатор в измерительном плече. Обеспечено повышение точности и чувствительности. 2 з.п. ф-лы., 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к волоконно-оптическим автоколебательным системам на основе микромеханического резонатора, возбуждаемого светом, и может быть использовано в системах измерения различных физических величин, например, концентрации газов, температуры, давления и др.
Известны работы по созданию нового класса волоконно-оптических датчиков (ВОД) физических величин на основе использования микромеханического резонатора (МР) и оптического когерентного излучения, взаимодействующего излучения, взаимодействующего с МР (Sensors and Actuators, A 21-A-23, 1990, pp. 369-372). В литературе сообщается о разработках различных схем по оптическому возбуждению колебаний МР и их практической реализации. Во всех случаях модуляция интенсивности оптического излучения происходит на собственной резонансной частоте МР.
В настоящее время большое внимание уделяется разработке мультиплексных измерительных систем на основе микрорезонаторных волоконно-оптических датчиков с частотным кодированием сигнала, позволяющим осуществлять дистанционные измерения с высокой точностью.
Микрорезонатор, как правило, представляет собой микрокамертон, микробалку, микроконсоль, микромембрану, изготовленные из монокристаллического кремния или пьезокварца методами анизотропного травления, плазмохимии. Внешнее воздействие деформирует подложку МР и через изменение внутреннего механического напряжения изменяет резонансную частоту акустических изгибных колебаний, возбуждаемых светом. Эти изменения частоты регистрируют волоконно-оптическим методом. Амплитуда колебаний МР при фотометрическом механизме возбуждения достигает десятков нанометров.
Измерение параметров колебаний МР со столь малой амплитудой требует использования интерферометрического съема информации и высокой добротности МР. С точки зрения практической реализации данная проблема наиболее оптимальным образом решается с применением микрорезонаторных волоконно-оптических датчиков автогенераторного типа на основе применения интерферометра Фабри-Перо. При этом резонатор интерферометра образован отражающей поверхностью МР, совершающей поперечные акустические колебания, и полупрозрачным отражателем в виде полупрозрачного зеркала или торцевой грани световода, сопряженного вторым торцом с источником излучения (см. Electronics Lett. 1988, v 24, N 13, pp. 777-778).
Новые возможности для контроля состава газообразных сред открывает нанесение на поверхность МР пленок-сорбентов, селективно чувствительных к исследуемому газообразному компоненту.
Измерение частоты МР определяется величиной "присоединенной" массы, возникающей при взаимодействии МР с газом. При этом, так как сорбционные процессы носят диффузионный характер, то уменьшение толщины пленки уменьшает чувствительность датчика, но увеличивает быстродействие.
Анализ возможных решений остро стоящей в настоящее время проблемы селективных анализаторов состава газовых смесей в агрессивных и взрывоопасных средах показывает, что реализация их на основе волоконно-оптических массочувствительных микрорезонаторных датчиков - один из наиболее перспективных путей.
Наиболее близким к предлагаемому техническому решению по технической сущности и достигаемым результатам является волоконно-оптический датчик физических величин с оптическим методом возбуждения колебаний МР и интерферометрическим методом съема информации, взятый в качестве наиболее близкого аналога и опубликованный в "Electronics Lett" 31st August, 1989, v 25, N 18, pp 1235... 1236.
Известное устройство содержит лазерный источник излучения на длине волны λ = 840 нм и мощностью P = 1 мВт, делитель, полупрозрачное зеркало, кремниевый микрорезонатор в виде мостика, на поверхности которого размещено зеркало из серебра толщиною 40 нм, фотоприемник, анализатор спектра.
Устройство работает следующим образом. Лазерное излучение через делитель, полупрозрачное зеркало направляется на МР и приводит его в возбужденное состояние на собственной резонансной частоте. Полупрозрачное зеркало с отражающей поверхность МР образует интерферометр Фабри-Перо. Информация о резонансной частоте МР фиксируется интерферометрически с помощью интерферометра Фабри-Перо. Отраженное от интерферометра излучение с помощью делителя направляется на фотоприемник, связанный с блоком обработки информации. Под действием внешних воздействий (температуры, давления, ускорения и др.) изменяется резонансная частота МР, которая с помощью интерферометра Фабри-Перо фиксируется в измерительном канале ВОД.
Стабилизация резонансной частоты МР осуществляется за счет электронной подстройки частоты лазера в небольшом диапазоне зоне частот. Чтобы перекрыть заданный диапазон частот (~ 15 ГГц), длина волны лазерного источника излучения должна изменять на Δλ = 0,034 нм. Это достигается путем изменения тока накачки лазерного диода в незначительных пределах.
Выходной сигнала с фотоприемника делится на две части: одна часть направляется к анализатору спектра, другая проходит через проходной фильтр с низкими потерями и обеспечивает незначительное изменение тока накачки лазерного диода. При этом для обеспечения режима автоколебаний в течение длительного времени к напряжению тока накачки лазерного диода предъявляются жесткие требования стабильности, обеспечивающие устойчивое положение рабочей точки А на оптической характеристике резонатора Фабри-Перо, а также - тщательный выбор напряжения смещения в соответствии с условиями, где имеют место автоколебания.
В результате известное решение характеризуется следующими отрицательными признаками:
- высокие требования к стабильности мощности источника излучения (тока накачки лазерного диода) и тщательный контроль рабочей точки интерферометра Фабри-Перо за счет изменения в небольших пределах оптической мощности излучения, падающей на МР;
- дополнительные потери мощности оптического излучения, обусловленные наличием необходимых дискретных элементов, образующих дополнительный канал обратной связи в электронной схеме;
- жесткие требования к стабильности характеристик резонатора Фабри-Перо, а также - характеристик МР в силу ограниченной возможности их коррекции в рассматриваемой электронной схеме;
- ограниченные возможности подстройки рабочей точки интерферометра Фабри-Перо за счет изменения длины волны оптического излучения лазерного диода при реализации сложной электронной схемы обратной положительной связи.
Задача, решаемая данным изобретением, заключается в разработке микрорезонаторного волоконно-оптического датчика с улучшенными техническими характеристиками (точность, чувствительность и др.) с частотным выходом для измерения концентрации газов на основе применения волоконно-оптического лазера и МР, на поверхность которого нанесена пленка-сорбент, селективно чувствительная к исследуемому газообразному компоненту.
Решение поставленной задачи обеспечивается тем, что в микрорезонаторном волоконно-оптическом датчике концентрации газов, содержащем лазерный источник оптического излучения, полупрозрачное зеркало, микрорезонатор, образующий с полупрозрачным зеркалом интерферометр Фабри-Перо, фотоприемник, блок обработки информации, в качестве источника оптического излучения использован волоконно-оптический лазер, один торец которого сопряжен, являющийся полупрозрачным зеркалом, с микрорезонатором, а второй является выходным, связанным с фотоприемником, при этом датчик снабжен дополнительным микрорезонатором, оптически связанным с волоконно-оптическим лазером, и один из микрорезонаторов снабжен пленкой-сорбентом, а также тем, что волоконно-оптический лазер связан с направленным волоконно-оптическим ответвителем, а также тем, что микрорезонаторы выполнены в виде микроконсоли из кремния или пьезокварца.
В таблице приведены основные типы сорбентов, которые могут использоваться в селективных микрорезонаторных волоконно-оптических датчиков автогенераторного типа.
Масса газа mг, поглощенная пенкой сорбента, приводит к изменению частоты МР Δf , которая связана с mг следующим соотношением:
Figure 00000002

где Δf = f-fг,
Figure 00000003
- собственная частота МР;
fг - измеряемая частота, Гц;
A - постоянная величина, определяемая геометрическими размерами МР и типом возбужденных мод;
E - жесткость МР;
m - масса МР;
mг - масса газа, поглощенная пленкой сорбента.
В общем случае измеряемая резонансная частота с ВОД с микрорезонатором является функцией многих переменных, что снижает точность измерений и требует принятия специальных мер по устранению их влияния.
Имеем:
Figure 00000004

где
Figure 00000005
- погрешность, обусловленная влиянием изменения температуры МР;
Figure 00000006
- погрешность, обусловленная изменением упругих параметров МР;
Figure 00000007
- погрешность, обусловленная влиянием эффекта вязкого взаимодействия газа с МР;
Figure 00000008
- погрешность из-за влияния внешнего давления.
Согласно (2), при изменении Δfг , зависящей от концентрации газа, следует учитывать влияние посторонних факторов на измеряемую частоту колебаний МР с пленкой-сорбентом. Как показывает анализ, часть из них либо пренебрежимо мала, либо может быть исключена при дифференциальном методе измерений, который может быть реализован при возбуждении автоколебаний в мультиплексной системе волоконно-оптический лазер - микрорезонатор. При этом новейшая технология изготовления МР, основанная на методе анизотропного травления и плазмохимии монокристаллических материалов таких, как Si, SiO2, CaAs, позволяет реализовать микрорезонаторные структуры с заданными акустическими характеристиками и топологией (например, в виде микромембраны, микромостика, микроконсоли и т.д.). В предлагаемом техническом решении МР выбран в виде микроконсоли из кремния или пьезокварца.
На фиг. 1 представлена типовая схема волоконно-оптического датчика концентрации газа дифференциального типа.
Здесь: 1 - волоконно-оптический лазер (ВОЛ), являющийся источником излучения;
2 - волоконный одномодовый световод, оптически связанны с ВОЛ 1;
3 - МР с колеблющейся зеркальной поверхностью, оптически связанный с ВОЛ 1;
4 - зеркала на торцах волоконного одномодового световода, связанные с отражающей поверхностью МР 3;
5 - выходной торец волоконно-оптического лазера 1, сопряженный с фотоприемником;
6 - пленка-сорбента, нанесенная на МР 3 в измерительном плече;
7 - интерферометр Фабри-Перо, образованный отражающей поверхностью зеркал 4 и отражающей поверхностью микрорезонаторов 3 в обоих плечах;
8 - направленный волоконно-оптический ответвитель, образующий два плеча: опорное и измерительное;
9 - опорное плечо датчика, образованное МР 3 без пленки-сорбента и интерферометром Фабри-Перо 7;
10 - измерительное плечо датчика, образованное МР 3 с пленкой-сорбентом и интерферометром Фабри-Перо 7;
11 - фотоприемник, связанный с выходным торцом 5 ВОЛ 1;
12 - блок обработки информации, электрически связанный с фотоприемником 11.
В опорном и измерительном плечах канал возбуждения автоколебаний и канал интерференционного съема информации совмещены и выполнены в виде волоконно-оптического лазера. При этом торцы 4 связаны с отражающей поверхностью МР 3, образующего интерферометр Фабри-Перо, а торец 5 является выходным.
Устройство работает следующим образом.
Перед началом измерений микрорезонаторы 3 включаются в цепь обратной связи путем подведения их к торцам 4 одномодового световода 2 волоконно-оптического лазера 1 в опорном плече 9 и измерительном плече 10. В результате в обоих плечах образуется интерферометр Фабри-Перо.
При определенной мощности оптического излучения волоконно-оптического лазера 1, длине H0 интерферометра Фабри-Перо 7, длине волны лазера λ в опорном и измерительном плечах возникают незатухающие поперечные акустические колебания на частотах f и fг соответственно, близких к резонансным частотам собственных механических колебаний микрорезонаторов, которые возбуждаются одновременно или последовательно. При этом в обоих микрорезонаторах колебаний возбуждаются на одинаковых модах, причем в отсутствии контролируемого газа f = fг.
Определение концентрации газа C осуществляется блоком обработки сигналов 12 по определенному алгоритму, с учетом площади сорбента, коэффициента диффузии газа и массы газа mг, поглощенной пленкой-сорбентом и определяемой по формуле (1).
Проблема разработки селективных анализаторов состава газовых смесей в агрессивных средах стимулирует поиск путей построения волоконно-оптических датчиков концентрации газов различных конструкций.
В этой связи, наряду со схемой дифференциального метода измерения концентрации газа, представленного на фиг. 1, содержащей один направленный волоконно-оптический ответвитель, с помощью которого опорное и измерительное плечи разнесены пространственно, могут быть реализованы и другие варианты схемных решений. В узком секторе наблюдений, где необходимость в направленном ответвителе отпадает, в поле оптического излучения волоконно-оптического лазера, направленного в сторону исследуемой газовой смеси, размещаются опорный МР и измерительный МР, содержащий пленку-сорбент.
Схема такого ВОД концентрации газа представлена на фиг. 2. Здесь: 1 - волоконно-оптический лазер (ВОЛ), являющийся источником излучения;
2 - волоконный одномодовый световод, связанный с ВОЛ 1;
3 - МР с колеблющейся зеркальной поверхностью, оптически связанный с ВОЛ 1;
4 - зеркало на торце волоконного одномодового световода 2, связанное с отражающей поверхностью МР-ов 3;
5 - выходной торец ВОЛ 1, связанный с фотоприемником;
6 - пленка-сорбента, нанесенная на один из микрорезонаторов 3;
7 - интерферометр Фабри-Перо, образованный отражающей поверхностью зеркала 4 и отражающей поверхностью МР-ов 3;
11 - фотоприемник;
12 - блок обработки информации, электрически связанный с фотоприемником 8.
Возможен третий вариант построения датчика концентрации газа, где измерения осуществляются при возбуждении автоколебаний на разных модах одного и того же МР. В этом случае принцип действия датчика основан на различии зависимостей fк(mг), где fк - частота K-той моды собственных колебаний МР. Так, например, для МР в виде консоли
Figure 00000009

где β - постоянная, зависящая от геометрических и упругих параметров МР;
Figure 00000010
модовое число, K = 1,2,3...
В этом случае с целью повышения контраста в чувствительности разных мод пленка сорбента располагается дискретно в области узлов смещения для мод более высокого порядка. Следует подчеркнуть, что многомодовый режим измерений в значительной мере минимизирует влияние дестабилизирующих факторов, поскольку их влияние на опорное и измерительное плечи в дифференциальной схеме идентичны.
Отметим, что рассмотренные три варианта построения датчиков могут быть распространены на случаи контроля и диагностики состава многокомпонентных газовых сред при соответствующем изменении волоконно-оптической части схемы и топологии чувствительных элементов МР.
В нестационарном случае быстродействие датчика определяется скоростью диффузионных процессов, характеризующихся постоянной времени
Figure 00000011
где h - толщина сорбента; D - коэффициент диффузии. При этом быстродействие датчика определяется как max{ro, τ}, где r0 - постоянная времени блока обработки информации.
Отметим, что при необходимости в рассматриваемых схемах принудительную десорбцию можно осуществлять нагревом МР за счет оптической мощности излучения волоконно-оптического лазера, что позволяет повышать быстродействие датчика. Оценки показывают, что при типовых размерах кремниевых МР средняя мощность излучения, равная 20 мВт, приводит к дополнительному нагреву МР до 200oC.
Таким образом, изобретение позволяет разработать микрорезонаторный волоконно-оптический датчик с улучшенными характеристиками: точность, чувствительность и др. с частотным выходом для измерения концентрации газов.

Claims (3)

1. Микрорезонаторный оптический датчик концентрации газов, содержащий лазерный источник оптического излучения, полупрозрачное зеркало, микрорезонатор, образующий с полупрозрачным зеркалом интерферометр Фабри-Перо, фотоприемник, блок обработки информации, отличающийся тем, что в качестве источника оптического излучения использован волоконно-оптический лазер, один торец которого, являющийся полупрозрачным зеркалом, сопряжен с микрорезонатором, а второй является выходным, связанным с фотоприемником, при этом датчик снабжен дополнительным микрорезонатором, оптически связанным с волоконно-оптическим лазером, и один из микрорезонаторов снабжен пленкой-сорбентом.
2. Микрорезонаторный оптический датчик концентрации газов по п.1, отличающийся тем, что волоконно-оптический лазер связан с направленным волоконно-оптическим ответвителем.
3. Микрорезонаторный оптический датчик концентрации газов по п.1 или 2, отличающийся тем, что микрорезонаторы выполнены в виде микроконсоли из кремния или пьезокварца.
RU98114958A 1998-07-30 1998-07-30 Микрорезонаторный волоконно-оптический датчик концентрации газов RU2142114C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98114958A RU2142114C1 (ru) 1998-07-30 1998-07-30 Микрорезонаторный волоконно-оптический датчик концентрации газов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98114958A RU2142114C1 (ru) 1998-07-30 1998-07-30 Микрорезонаторный волоконно-оптический датчик концентрации газов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2142114C1 true RU2142114C1 (ru) 1999-11-27

Family

ID=20209291

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98114958A RU2142114C1 (ru) 1998-07-30 1998-07-30 Микрорезонаторный волоконно-оптический датчик концентрации газов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2142114C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661611C1 (ru) * 2017-12-06 2018-07-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Способ создания сенсорного элемента на основе микрорезонатора из пористого кремния для детекции паров взрывчатых веществ
RU2798736C1 (ru) * 2022-11-17 2023-06-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Лазерный сенсор для определения наличия углекислого газа

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Electronic letters, 1989, v.25, N 18, p.1235, 1236. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2661611C1 (ru) * 2017-12-06 2018-07-17 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ" (НИЯУ МИФИ) Способ создания сенсорного элемента на основе микрорезонатора из пористого кремния для детекции паров взрывчатых веществ
RU2798736C1 (ru) * 2022-11-17 2023-06-23 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" Лазерный сенсор для определения наличия углекислого газа

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP0161671B1 (en) Optical sensors for detecting physical parameters
US9335271B2 (en) Cavity opto-mechanical sensor system
JP5096858B2 (ja) 光学式共振器ジャイロスコープ、および共振非対称誤差を低減するための方法
US4813271A (en) Resonator device
US7274835B2 (en) Optical waveguide displacement sensor
JPH02176533A (ja) センサー
JP2001330669A (ja) 二重外部共振器つきレーザダイオード式距離・変位計
KR960015900B1 (ko) 광섬유 레이저를 이용한 물리량 측정장치
US5338929A (en) Micromachined sensor device using a beam of light with a frequency swept modulated intensity to activate at least two resonance modes of the sensor element
EP0209721A1 (en) Laser sensor
RU2142114C1 (ru) Микрорезонаторный волоконно-оптический датчик концентрации газов
US20230266161A1 (en) Laser interferometer
Wong et al. Design and fabrication of monolithic photonic crystal fiber acoustic sensor
RU2117934C1 (ru) Волоконно-оптический автогенератор
Mahissi et al. Diaphragms simulation, fabrication, and testing of a high temperature fiber optic FP accelerometer based on MEMS
RU2135963C1 (ru) Микрорезонаторный волоконно-оптический преобразователь физических величин
RU2241217C2 (ru) Многоканальная волоконно-оптическая измерительная система концентрации различных газов
Jones et al. Optical-fibre sensors using micromachined silicon resonant elements
Blake et al. Design and test of a production open loop all-fiber gyroscope
RU2161783C2 (ru) Волоконно-оптический датчик температуры на основе микрорезонатора
RU2135957C1 (ru) Микрорезонаторный волоконно-оптический преобразователь физических величин
RU2110049C1 (ru) Волоконно-оптический датчик температуры на основе микрорезонатора
RU2142117C1 (ru) Микрорезонаторный волоконно-оптический датчик угловых перемещений
JP3898634B2 (ja) レーザ線幅狭窄化装置
RU2116631C1 (ru) Волоконно-оптический автогенератор