RU2798736C1 - Лазерный сенсор для определения наличия углекислого газа - Google Patents

Лазерный сенсор для определения наличия углекислого газа Download PDF

Info

Publication number
RU2798736C1
RU2798736C1 RU2022129774A RU2022129774A RU2798736C1 RU 2798736 C1 RU2798736 C1 RU 2798736C1 RU 2022129774 A RU2022129774 A RU 2022129774A RU 2022129774 A RU2022129774 A RU 2022129774A RU 2798736 C1 RU2798736 C1 RU 2798736C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
laser
film
transparent substrate
carbon dioxide
active
Prior art date
Application number
RU2022129774A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Тельминов
Татьяна Александровна Солодова
Ширин Бердыбаева
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2798736C1 publication Critical patent/RU2798736C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области оптических датчиков. В предлагаемом лазерном сенсоре для определения наличия углекислого газа (СО2), который состоит из источника накачки, прозрачной подложки, тонкопленочной лазерно-активной среды, представляющей собой пленку полиметилметакрилата (ПММА), допированного лазерно-активным химическим веществом, между лазерно-активной средой и прозрачной подложкой располагается адгезионный слой, обеспечивающий волноводный режим распространения излучения генерации и адгезию полиметилметакрилата к прозрачной подложке, в качестве лазерно-активного химического вещества используется краситель Нильский красный (НК), а в качестве аналита используется углекислый газ (СО2), присутствующий в анализируемой среде. Технический результат - обеспечение дистанционной бесконтактной передачи информации о присутствии СО2, расширение ряда чувствительных химических соединений к СО2. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области оптики, в частности оптическим датчикам и может быть использовано в целях мониторинга экологической безопасности промышленных и биомедицинских объектов.
Среди множества различных датчиков в последнее время все большее распространение получают так называемые интегрально-оптические химические сенсоры. В них в свою очередь используются различные физические принципы: абсорбционные, люминесцентные и др. Приборы такого типа предназначены определять наличие и детектирование химических соединений в окружающей среде.
Известны устройства описанные в [1]. В работе предложено три варианта конструкций люминесцентных сенсорных датчиков, где в качестве аналитов (определяемого вещества) выступают пары динитротолуола и тринитротолуола. В одном из них Описан вариант вывода усиленного спонтанного излучения через торец волновода, содержащий чувствительный тонкопленочный слой. Второй вариант предлагает использование распределенной обратной связи (РОС), на который нанесен чувствительный тонкопленочный слой. Третий вариант содержит кольцевой волновод, состоящий из чувствительного тонкопленочного слоя, без устройства вывода излучения. Предложенные конструкции относятся к люминесцентным сенсорам, поскольку механизм детектирования основан на взаимодействии электрондефицитных ароматических соединений с электрондонорными полимерами и тушению флуоресценции полимера по механизму образования комплексов с переносом энергии. Авторы различными методами пытаются реализовать надежные методы регистрации полезного сигнала, увеличить фотостабильность полимерной пленки и понизить порог генерации. При этом возбуждать, ввиду особых физических и химических особенностей, соединения приходится излучением ультрафиолетового азотного лазера (λ = 337 нм), которое разрушительным образом действует на компоненты сенсора, уменьшая ресурс работы. Не во всех вариантах авторам удалось достичь лазерной генерации из-за использования химических соединений с различными оптическими свойствами, поскольку приходится согласовывать волноводные свойства разнородных материалов по показателю преломления.
Наиболее близким аналогом взятым за прототип является конструкция сенсора описанная в [2]. Создание планарных волноводов технологически дешевле и проще, чем создание РОС в тонкопленочных структурах, требующих применения высокотехнологичных условий с использованием электронно-лучевой литографии. Для создания планарного волновода необходимо соблюсти всего два условия - соотношения показателей преломления воздуха, подложки и активного слоя (показатель преломления активного слоя больше показателя преломления подложки и воздуха, т.е. nакт.сл. > nподложки (1) и nакт.сл. > nвоздуха (2)), при этом реализуется режим бегущей волны благодаря явлению полного внутреннего отражения (ПВО). В [3] показан положительный эффект (снижение порога генерации и увеличение КПД) от нанесения дополнительного слоя из гидрализованного тетраэтоксисилана показатель преломления которого n=1,44. В представленной работе демонстрируется детектирование паров нитротолуола в среде аргона. В качестве сенсорной среды использовались полифлуорены. В основе работы рассмотренных сенсоров лежит специфическое взаимодействие лазерно-активной среды с аналитом, а именно тушение люминесценции за счет образования комплексов с переносом энергии. К недостаткам прототипа является то, что возбуждение структур производится излучением ультрафиолетового азотного лазера (λ = 337 нм) или третьей гармоникой АИГ лазера (λ = 355 нм), которое разрушительным образом действует на компоненты сенсора, уменьшая ресурс работы.
Технической задачей является поиск химического соединения реагирующего на СО2, создание оптического сенсорного устройства, способного определять наличие СО2 в окружающей среде, длина волны источника накачки и длина волны излучения сенсора должны лежать в видимом диапазоне спектра, расширение методов определения СО2.
Технический результат: обеспечение дистанционной бесконтактной передачи информации о присутствии СО2, расширение ряда чувствительных химических соединений к СО2.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом лазерном сенсоре на СО2, который состоит из источника накачки, прозрачной подложки, тонкопленочной лазерно-активной среды, представляющей собой пленку полиметилметакрилата (ПММА), допированного лазерно-активным химическим веществом, между лазерно-активной средой и прозрачной подложкой располагается адгезионный слой, обеспечивающий волноводный режим распространения излучения генерации и адгезию полиметилметакрилата к прозрачной подложке, в качестве лазерно-активного химического вещества используется краситель Нильский красный (НК), а в качестве аналита используется углекислый газ (СО2), присутствующий в анализируемой среде. В результате взаимодействия СО2 с чувствительным слоем сенсора спонтанное излучение переходит в лазерную генерацию, для которой характерно направленное возрастание интенсивности излучения при одновременном сужении ширины спектральной линии.
Сущность изобретения поясняется чертежами:
Фиг. 1 - Схематическое изображение конструкции лазерного сенсора на СО2, где: 1 - прозрачная подложка; 2 - адгезионный слой; 3 - тонкопленочная лазерно-активная среда; 4 - источник накачки; 5 - анализируемая среда, 6 - спонтанное излучение; 7 - лазерная генерация.
Фиг. 2 - Спектры излучения, где: 1 - спектральная линия спонтанного излучения тонкопленочной лазерно-активной среды в отсутствии СО2, ширина линии на полувысоте – 30 нм; 2 - спектральная линия лазерного излучения в присутствии СО2, ширина спектральной линии на полувысоте 15 нм; 3 - спектральная линия излучения 532 нм накачки второй гармоники АИГ-лазера.
Устройство работает следующим образом: при накачке тонкопленочной лазерно-активной среды 3 излучением от источника накачки 4 возникает спонтанное излучение 6. Если в анализируемой среде 5 появляется углекислый газ, то результатом взаимодействия с ним является переход спонтанного излучения 6 в лазерную генерацию 7, которое распространяется в планарном волноводе, образованном адгезионным слоем 2, тонкопленочной лазерно-активной средой 3, представляющей собой пленку полиметилметакрилата (ПММА), допированного лазерно-активным химическим веществом, в качестве которого используется краситель Нильский красный (НК), и анализируемой средой 5, состоящей из воздуха и аналита - углекислый газ. Вывод лазерной генерации 7 осуществляется с торца планарного волновода и может регистрироваться фотоприемником, имеющим чувствительность в видимом диапазоне спектра.
Пример реализации лазерного сенсора.
Лазерный сенсор на СО2 состоит из источника накачки 4, который может быть лазерным и не лазерным, излучающим в видимом диапазоне спектра и способным накачать тонкопленочную лазерно-активную среду 3 до уровня лазерной генерации. В нашем случае использовалось излучение второй гармоники АИГ лазера 532 нм, энергия излучения накачки составляла 180 мкДж, длительностью 15 нс. Прозрачная подложка 1 выполнена из прозрачного стекла и не требует прецизионной оптической обработки. Адгезионный слой 2 выполнен из гидрализованного тетраэтоксисилана [3]. В качестве тонкопленочной лазерно-активной среды 3 применялась пленка ПММА допированная лазерным красителем Нильский красный.
При взаимодействии тонкопленочной лазерно-активной среды (ПММА+НК) с углекислым газом из спонтанного излучения возникает направленная лазерная генерация 7 с узким спектром излучения. На фигуре 2 демонстрируются спектры спонтанного излучения в отсутствии СО2 и в присутствии СО2 в анализируемой среде 5. Кривая 1 - спектральная линия спонтанного излучения тонкопленочной лазерно-активной среды в отсутствии СО2, энергия накачки составляет 180 мкДж, длительность 15 нс, при этом ширина спектральной линии 30 нм; кривая 2 - спектральная линия лазерного излучения по амплитуде возросла более чем в три раза, при этом ширина спектральной линии генерации на полувысоте сузилась до 15 нм.
Таким образом возможно дистанционно бесконтактно в пространстве передавать информацию о наличии СО2 в среде. В качестве фотоприемника может выступать любой имеющий чувствительность в видимом диапазоне спектра, в том числе и человеческий глаз. В качестве фотоприемника может выступать как спектральный приемник, так и амплитудный. Амплитудный приемник позволяет определить наличие амплитудного сигнала, а спектральный - характерного сужения спектральной ширины линии лазерной генерации. Найдено химическое соединение, которое генерирует лазерное излучение и чувствительное к присутствию СО2, реализован макет лазерного сенсора на СО2, длина волны накачки и излучение самого оптического сенсора лежат в видимом диапазоне спектра, возросло количество методов детектирования СО2 в средах. Разработка макета лазерного сенсора на СО2 проводилась с использованием оборудования Томского регионального центра коллективного пользования ТГУ (ТРЦКП).
Литература:
1. A. Rose, Z. Zhu, C.F. Madigan, T.M. Swager, V. Bulovic Sensitivity gains in chemosensing by lasing action in organic polymers // / NATURE. - Vol 434. - 2005. - P. 876-879.
2. Berdybaeva Sh.T., Telminov E.N., Solodova T.A., Nikonova E.N., Samsonova L.G., Kopylova T.N. Spontaneous and stimulated emission of thin-film polymer structures in the presence of nitrotoluene vapour // Quantum Electronics. - 2021. - Vol. 51. - № 3. - P. 206-210; doi.org/10.1070/QEL17491
3. Тельминов Е. Н. и др. патент на изобретение RU 2666181 C2 Номер заявки: 2016150444 Патентообладатели: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) Тонкопленочный фотовозбуждаемый органический лазер на основе полиметилметакрилата. - 2018.

Claims (1)

  1. Лазерный сенсор для определения наличия углекислого газа (СО2), состоящий из источника накачки, прозрачной подложки, тонкопленочной лазерно-активной среды, представляющей собой пленку полиметилметакрилата, допированного лазерно-активным химическим веществом, между лазерно-активной средой и прозрачной подложкой располагается адгезионный слой, обеспечивающий волноводный режим распространения излучения генерации и адгезию полиметилметакрилата к прозрачной подложке, отличающийся тем, что в качестве лазерно-активного химического вещества используется краситель Нильский красный, а в качестве аналита используется углекислый газ, присутствующий в анализируемой среде, при взаимодействии с которым спонтанное излучение переходит в лазерную генерацию.
RU2022129774A 2022-11-17 Лазерный сенсор для определения наличия углекислого газа RU2798736C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2798736C1 true RU2798736C1 (ru) 2023-06-23

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2142114C1 (ru) * 1998-07-30 1999-11-27 Московский государственный университет леса Микрорезонаторный волоконно-оптический датчик концентрации газов
US7759127B2 (en) * 2003-12-05 2010-07-20 Massachusetts Institute Of Technology Organic materials able to detect analytes
RU2625096C1 (ru) * 2016-08-31 2017-07-11 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Способ получения чувствительного материала для газового датчика на сапфировой подложке
RU2697435C1 (ru) * 2018-12-12 2019-08-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) Фотовозбуждаемый лазерный интегрально-оптический сенсор
US11255776B2 (en) * 2014-10-21 2022-02-22 Colorado State University Research Foundation Laser sensor for trace gas detection

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2142114C1 (ru) * 1998-07-30 1999-11-27 Московский государственный университет леса Микрорезонаторный волоконно-оптический датчик концентрации газов
US7759127B2 (en) * 2003-12-05 2010-07-20 Massachusetts Institute Of Technology Organic materials able to detect analytes
US11255776B2 (en) * 2014-10-21 2022-02-22 Colorado State University Research Foundation Laser sensor for trace gas detection
RU2625096C1 (ru) * 2016-08-31 2017-07-11 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" (Южный федеральный университет) Способ получения чувствительного материала для газового датчика на сапфировой подложке
RU2697435C1 (ru) * 2018-12-12 2019-08-14 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) Фотовозбуждаемый лазерный интегрально-оптический сенсор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Rose et al. Sensitivity gains in chemosensing by lasing action in organic polymers
Todescato et al. Soft‐lithographed up‐converted distributed feedback visible lasers based on CdSe–CdZnS–ZnS quantum dots
Vannahme et al. Plastic lab-on-a-chip for fluorescence excitation with integrated organic semiconductor lasers
Wang et al. LED pumped polymer laser sensor for explosives
US10955345B2 (en) Relating to remote sensing
Wood et al. Prototype for in situ detection of atmospheric NO3 and N2O5 via laser-induced fluorescence
US6528318B1 (en) Scatter controlled emission for optical taggants and chemical sensors
RU2798736C1 (ru) Лазерный сенсор для определения наличия углекислого газа
EP1411604A2 (en) Vertical cavity organic laser
RU2804259C1 (ru) Фотовозбуждаемый волноводный лазерный сенсор для определения наличия кислорода в газовой среде
US8294983B2 (en) Optical amplifier using photoelectric effect of surface plasmon resonance photons and its manufacturing method
US6686206B2 (en) Method of signal amplification in multi-chromophore luminescence sensors
Klinkhammer et al. Optical spectroscopy with organic semiconductor lasers
RU2697435C1 (ru) Фотовозбуждаемый лазерный интегрально-оптический сенсор
Punke et al. Organic semiconductor lasers as integrated light sources for optical sensor systems
EP1019704B1 (fr) Detecteur optique actif
Tsutsumi et al. All-plastic organic dye laser with distributed feedback resonator structure
Simhony et al. Remote monitoring of ammonia using a CO2 laser and infrared fibers
US8779363B2 (en) Chemical species optical sensor operating in infrared
US20210203117A1 (en) Methods and apparatus for generating ghost light
Kawamata et al. Two-photon induced fluorescence properties of a class of conjugated ketone derivatives
US11874222B1 (en) System and method using IR radiation and fluid channel to detect contaminants and salts in fluids
Patsayeva et al. Laser-induced fluorescence saturation for binary mixtures of organic luminophores
Porta et al. Vertical-cavity semiconductor devices for fluorescence spectroscopy in biochips and microfluidic platforms
Tsutsumi et al. Enhancement of Amplified Spontaneous Emission and Laser Performance of Rhodamine 6G/Cellulose Acetate DFB and DBR Waveguide Devices: A Role of Thermally Annealed P (VDF-TrFE) Intermediate Layer