高 朋, 劉 瑩, 鄭曉琳, 王子木
(沈陽師范大學(xué) 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院, 沈陽 110034)
光纖傳感器除了具有體積小、抗電磁干擾的獨特優(yōu)勢以外,還有成本低、靈敏度高等優(yōu)點,可以被廣泛研究并應(yīng)用于一些物理參量的測量,包括扭轉(zhuǎn)[1]、應(yīng)變[2]、溫度[3]和磁場[4]等。光纖傳感器在智能工程結(jié)構(gòu)健康監(jiān)測中也得到了廣泛的應(yīng)用。工程結(jié)構(gòu)的曲率、彎曲和應(yīng)變是與結(jié)構(gòu)受力和健康狀況密切相關(guān)的重要參數(shù)。PCF是一種具有石英-空氣復(fù)合結(jié)構(gòu)的新型光纖,其具有普通光纖所不具有的獨特特性,包括極高的非線性、色散可控和雙折射特性。許多基于PCF的傳感器被提出的用于應(yīng)變測量的儀器,如馬赫-曾德爾干涉儀[5-6]、長周期光纖光柵[7]、Fabry-Pérot干涉儀[8]等。
近些年來,基于PCF的新型光纖傳感器以及一些新型的傳感結(jié)構(gòu)受到了廣泛關(guān)注。2007年,Dong等[9]報道了一種基于PM-PCF干涉儀的溫度不敏感應(yīng)變傳感器。該裝置測量范圍為32 mε,但靈敏度僅為0.23 pm·με-1。2012年,Liu等[10]提出一種通過飛秒激光打孔和光纖拼接的雙核光子晶體光纖MZI干涉儀。該裝置的應(yīng)變傳感靈敏度為2.18 pm·με-1。2018年,Li等[11]提出了一種SMF-空心光纖(HCF)-PCF-SMF結(jié)構(gòu)的傳感器。在PCF中填充液晶,應(yīng)變靈敏度可達(dá)1.25 pm·με-1。2019年,Dong等[12]報道了一種基于TCF-PCF-TCF結(jié)構(gòu)的Mach-Zehnder模式干涉儀的高靈敏應(yīng)變傳感器。該裝置的靈敏度為1.89 pm·με-1。2021年,Xu等[13]提出了一種具有SMF-MMF-PCF-MMF-SMF結(jié)構(gòu)的干涉?zhèn)鞲衅?。該裝置的應(yīng)變靈敏度可達(dá)2.4 pm·με-1。
本文提出一種基于多模對稱結(jié)構(gòu)的光子晶體光纖應(yīng)變傳感器。從傳感結(jié)構(gòu)方面著手,以尋找操作簡單、成本低、可重復(fù)性高并且具有高靈敏度的應(yīng)變傳感器。該結(jié)構(gòu)不需要激光器熔接,大大降低了成本,并且該結(jié)構(gòu)具有高重復(fù)性和高靈敏度的特點。這使得它在許多應(yīng)變測量應(yīng)用中具有吸引力。
本文提出的傳感器結(jié)構(gòu)如圖1所示,該器件采用MMF作為分束器和合束器與2段的SMF和1段的PCF組合而成。實驗中所采用的MMF的纖芯直徑為50 μm,包層直徑為125 μm。PCF的橫截面SEM圖如圖2(a)所示。PCF的包層直徑為125.2 μm,其由5層空氣孔組成,而PCF的纖芯直徑為8.89 μm。將MMF的一端與SMF相接,另一端與PCF熔接在一起,熔接后的結(jié)構(gòu)如圖2(b)所示。
圖1 傳感器結(jié)構(gòu)圖
圖2 (a)PCF截面的SEM圖像;(b)融合區(qū)域的MMF結(jié)構(gòu)圖像
在實驗中,采用MMF作為分束器時,SMF纖芯中的光在傳輸?shù)組MF處時進(jìn)入到MMF的纖芯。因為PCF的纖芯直徑相比MMF來說很小,僅為8.89 μm。而MMF的纖芯直徑為50 μm,因此,當(dāng)光傳輸?shù)椒质鲿r,一部分光仍然在光纖芯中傳播,另一部分則會進(jìn)入到光子晶體光纖的包層中;當(dāng)采用MMF作為合束器時,纖芯傳輸?shù)墓馀c在包層中傳輸?shù)墓庠贛MF中進(jìn)行耦合。由于纖芯模和包層模的傳輸路徑不同,所以在芯模和包層模之間傳輸?shù)墓鈺a(chǎn)生相位差,進(jìn)而在耦合進(jìn)入SMF時形成干涉。
理論上,本文所提出的MZI的纖芯模和包層模之間的干涉可以被認(rèn)為是纖芯模強度I1、包層模強度I2和PCF物理長度L的函數(shù),即
(1)
m階干涉谷記為
(2)
因此,干涉譜的自由頻譜范圍(FSR)為
(3)
當(dāng)沿光纖軸施加應(yīng)變時諧振波長的漂移可表示為
(4)
可以看出,應(yīng)變敏感性與擴展PCF長度L引起的Δneff變化密切相關(guān),即?(Δneff)/?L。同時當(dāng)施加應(yīng)變ε時,接合處會產(chǎn)生輕微的物理變形。因此,隨著應(yīng)變的增加,輸出光強也會發(fā)生輕微的變化。
圖3(a)為應(yīng)變測量的實驗裝置。該器件中分束器的一端與寬帶光源(ASE)相連接。ASE的輸出功率為13.4 dBm,輸出波長范圍在1 525~1 568 nm。由合束器的一端與光譜分析儀(OSA)相連接。測量應(yīng)變是在2個微移平臺上完成的,如圖3(b)所示。先將SMF-PCF-SMF結(jié)構(gòu)固定在微移平臺上,并使其自然伸直,將該狀態(tài)記錄為0 με。該微移平臺其中一個是移動的,而另一個則是固定的??梢苿拥牟糠挚梢酝ㄟ^調(diào)節(jié)旋鈕實現(xiàn)X-Y-Z這3個方向的運動。最小位移分辨率為0.01 mm。實驗過程中軸向應(yīng)變可以在0~800 με范圍內(nèi)變化。
圖3 (a)實驗系統(tǒng)示意圖,(b)應(yīng)變測量微移平臺實物圖
圖1所示的傳感結(jié)構(gòu)為以MMF對稱結(jié)構(gòu)作為分束器及合束器的PCF傳感器。該傳感結(jié)構(gòu)隨著應(yīng)變增加透射光譜的變化如圖4(a)所示。根據(jù)應(yīng)變的計算公式ε=ΔL/L可以得出,軸向長度變化量為0.01~0.10 mm時, 軸向應(yīng)變的變化范圍為0~800 με。當(dāng)應(yīng)變從0增大到800 με時,波峰處波長為1 543.4 nm處干涉的透射光強隨著應(yīng)變的變化基本不變。隨著應(yīng)變的增加,光譜發(fā)生藍(lán)移。該器件的波長變化與軸向應(yīng)變的變化如圖4(b)所示,在0~800 με時,線性度為0.979 0,光子晶體光纖傳感器的應(yīng)變靈敏度為-2.87 pm·με-1。可以得出結(jié)論,上述MZI結(jié)構(gòu)可以采用相位解調(diào)的方式,得到波長的變化隨著應(yīng)變變化的情況。在0~800 με時,該MZI結(jié)構(gòu)可以達(dá)到-2.87 pm·με-1的靈敏度。
圖4 (a)軸向長度變化量為0~0.10 mm時MZI的透射譜,(b)波長隨應(yīng)變的不同而變化
綜上所述,本文設(shè)計了一種基于Mach-Zehnder原理的光子晶體光纖應(yīng)變傳感器,并通過實驗對其進(jìn)行了驗證。該傳感器采用SMF-MMF-PCF-MMF-SMF結(jié)構(gòu),通過在SMF與PCF之間拼接MMF的一段來制作。實驗結(jié)果表明,當(dāng)傳感結(jié)構(gòu)為MMF與PCF熔接而成的對稱結(jié)構(gòu)時,在0~800 μm范圍內(nèi),該軸向應(yīng)變傳感器的應(yīng)變靈敏度可達(dá)-2.87 m·με-1。該光纖傳感器除了具有體積小、抗電磁干擾獨特優(yōu)勢以外,還具有成本低、靈敏度高等優(yōu)點。此外,該裝置在應(yīng)變測量領(lǐng)域具有很高的應(yīng)用潛力。