[发明专利]一种增强型回音壁模式光学谐振腔磁场传感系统有效
申请号: | 201710378037.1 | 申请日: | 2017-05-25 |
公开(公告)号: | CN107015173B | 公开(公告)日: | 2019-07-23 |
发明(设计)人: | 于长秋;钱正洪;白茹;朱华辰 | 申请(专利权)人: | 杭州电子科技大学 |
主分类号: | G01R33/032 | 分类号: | G01R33/032 |
代理公司: | 杭州君度专利代理事务所(特殊普通合伙) 33240 | 代理人: | 杜军 |
地址: | 310018 浙*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 增强 回音壁 模式 光学 谐振腔 磁场 传感 系统 | ||
本发明提供一种增强型回音壁模式光学谐振腔磁场传感系统,该系统的宽带光源的发射端与隔离器的输入端连接,隔离器的输出端与衰减器的输入端连接,衰减器的输出端与波长尺度光纤锥的输入端连接,衰减器的输出端与波长尺度光纤锥的输入端之间的光纤上设置有偏振控制器。波长尺度光纤锥与含磁流体与磁致伸缩介质的WGM光学谐振腔结构通过光学倏逝波耦合的方式将光纤锥中的光场耦合进出谐振腔,光纤锥的输出端与光谱仪的接收端相连。本发明同时引入了磁流体和磁致伸缩介质两种磁场转换介质,二者在磁场作用下,都会改变WGM谐振腔的光学输出特性,这两种介质共同作用能够提高WGM光学谐振腔的磁场测量精度。
技术领域
本发明涉及的是一种高灵敏度的光学谐振腔磁场传感系统,具体涉及一种含磁流体与磁致伸缩介质的回音壁模式(Whispering gallery mode,WGM)光学谐振腔磁场传感系统,属于光学领域。
背景技术
磁场传感器是信息产业之中不可缺少的基础元器件,在工业自动化、交通运输、电力电子技术、办公自动化、家用电器、医疗仪器等行业都有广泛的应用。其中基于光学谐振腔的磁场传感器由于易集成、功耗低等优点,同时兼具高灵敏度和宽频带的优势,有望在磁场传感领域发挥重要作用。随着磁场传感器应用需求的发展,很多时候现有光学谐振腔磁场传感系统已经无法满足高精度的测量要求。我们提出了一种含磁流体与磁致伸缩介质的WGM光学谐振腔磁场传感系统,利用这种结构进行磁场传感时,灵敏度相比单独利用磁流体或磁致伸缩介质的光学谐振腔磁场传感器的灵敏度有大幅提高,可以用于高精度的磁场测量。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,提出了一种含磁流体与磁致伸缩介质的WGM光学谐振腔磁场传感系统,可用于高精度的磁场传感。
一种增强型回音壁模式光学谐振腔磁场传感系统,包括宽带光源、隔离器、衰减器、偏振控制器、光纤锥、含磁流体与磁致伸缩介质的WGM光学谐振腔结构、光谱仪。其中含磁流体与磁致伸缩介质的WGM光学谐振腔结构包括内部可填充介质的空心WGM光学气泡状谐振腔、磁致伸缩介质颗粒、胶水、磁流体、及封装的盒子。宽带光源的发射端与隔离器的输入端连接,隔离器的输出端与衰减器的输入端连接,衰减器的输出端与光纤锥的输入端连接,衰减器的输出端与光纤锥的输入端之间的光纤上设置有偏振控制器。光纤锥与含磁流体与磁致伸缩介质的WGM光学谐振腔结构通过光学倏逝波耦合的方式将光纤锥中的光场耦合进出内部可填充介质的空心WGM光学气泡状谐振腔,光纤锥的输出端与光谱仪的接收端相连,磁致伸缩介质颗粒通过胶水固定在谐振腔内,磁流体设置在谐振腔与封装的盒子之间,其中的连接部分全部由光纤来完成;所述的光纤锥与含磁流体与磁致伸缩介质的WGM光学谐振腔结构中的谐振腔始终处于耦合状态,所述的光纤锥的锥区部分的截面直径小于输入光波长;光纤锥与封装的盒子接触位置滴入紫外固化胶,调整光纤锥的位置至最佳的耦合状态,利用紫外灯照射使胶水固化,进而固定光纤锥的位置。
所述的含磁流体与磁致伸缩介质的WGM光学谐振腔结构是传感元,感知外界环境磁场的变化。
所述的含磁流体与磁致伸缩介质的WGM光学谐振腔磁场传感系统中谐振腔的尺寸可以调整,光纤锥截面方向上谐振腔的周长选取范围为百微米到厘米。
所述的谐振腔的壁厚要通过数值模拟计算,保证光在其内传输时会有倏逝波存在于谐振腔的外表面。
所述的含磁流体与磁致伸缩介质的WGM光学谐振腔磁场传感系统中谐振腔的形状不必是气泡状结构,只要保证在磁致伸缩介质及磁流体共同存在时,光学模式能够传输即可。
所述的谐振腔的材料为保证光在其中传输时有倏逝波存在于谐振腔的外表面。
所述的磁致伸缩介质为在磁场作用下能够伸缩的介质。
所述的含磁流体与磁致伸缩介质的WGM光学谐振腔结构中谐振腔和与之耦合的光纤锥均处于磁流体中。
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