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摘要
随着现代光纤技术的兴起与迭代,光纤传感技术也逐步走进人类的日常生活。相较于电
传感器件,光纤传感器具有质量轻体积小、抗电磁干扰、快速响应、灵敏度高的优势。D形
光纤,顾名思义就是横截面呈字母“D”样式的光纤。它作为新兴的光纤传感基底,因其本身
具有强倏逝场、制作工艺简单、插入损耗可控、易与功能性材料结合的特性,近些年来成为
各国学者的研究热点。虽然对D形光纤的传感研究已取得很大的进展,但其本身固有的传感
结构易于断裂、交叉敏感、抛磨面与水平面夹角不易控制等问题难以解决。本文通过将D形
光纤与柔性材料PDMS相结合的方式,以提高D形光纤的柔韧性,提出一种新型的光纤柔性
传感器。基于此,本文分别研究了基于PDMS薄膜的D形光纤多参量传感器、基于D形光纤
的柔性传感以及基于双芯-D形光纤的多参量传感器。主要研究内容如下:
提出了一种基于PDMS薄膜的D形光纤多参量传感器。首先,使用光纤抛磨系统将单模
光纤加工为改进的D形光纤,激发多模干涉。然后,通过提拉-镀膜的方法将改进的D形光
纤封装到微米级厚度的PDMS薄膜中,以提供保护和稳定的折射率环境。由于D形光纤的天
然的非对称结构,该传感器可以辨别两个弯曲方向,并且具有高灵敏度,包括曲率灵敏度(2.66
dB/m-1)、温度灵敏度(0.344nm/°C)和应力灵敏度(0.26pm/με)。接着,基于该传感器,提
出了基于D形光纤的柔性传感器,用于动态弯曲的实时监测,并且在速度传感和位移传感方
面具有潜力。此外,对该传感器进行了弯曲试验,证实了它的稳定性和可重复性,并且将其
应用于人体手指和手腕的弯曲,可以实现手指和手腕弯曲幅度的检测和辨别手腕的弯曲方向。
本研究旨在探究基于双芯-D形光纤的多参量传感器。实验中,首先将一段双芯光纤的两
端与单模光纤相熔接,利用马赫曾德干涉效应,可以观察到该结构的透射光谱中存在消光比
大约15dB的干涉谷。然后使用光纤抛磨系统对双芯光纤进行部分抛磨,使抛磨面破坏一个
纤芯,通过改变外界环境的有效折射率来操控两个纤芯的光程差,以实现传感目的。实验结
果表明,在折射率n变化范围为1.344~1.375时,该结构的最大折射率响应为188.06nm/RIU;
在曲率变化范围为0~2.56m-1时,传感器不仅可以辨别正、负两个弯曲方向,而且最大曲率
灵敏度达到了0.221dB/m-1。此外,该传感器还表现出极低的温度灵敏度。该结构具有实现柔
性传感功能的潜力。
关键词:D形光纤,PDMS,多模干涉,曲率传感,柔性传感
Abstract
Withtheemergenceanditerationofmodernfiberoptictechnology,fiberopticsensingtechnology
hasgraduallyenteredthedailylifeofhumanbeings.D-shapedopticalfiber,asthenameimplies,is
anopticalfiberwithacross-sectioninthestyleoftheletterD.Asanemergingopticalfibersensing
substrate,ithasbecomeahotresearchtopicinrecentyearsbecauseofitsstrongswiftfield,simple
fabricationprocess,controllableinsertionloss,andeasycombinationwithfunctionalmaterials.
AlthoughgreatprogresshasbeenmadeinsensingresearchonD-shapedopticalfiber,itsinherent
problemssuchaseasyfractureofsensingstructure,cross-sensitivity,anddifficultyincontrollingthe
anglebetweenthe
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