[发明专利]一种可实现双传感应用的微谐振腔结构有效

专利信息
申请号: 201810286602.6 申请日: 2018-03-30
公开(公告)号: CN110319861B 公开(公告)日: 2021-07-30
发明(设计)人: 张平;王宇飞 申请(专利权)人: 天津大学
主分类号: G01D5/28 分类号: G01D5/28
代理公司: 天津创智天诚知识产权代理事务所(普通合伙) 12214 代理人: 王秀奎
地址: 300072*** 国省代码: 天津;12
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摘要: 发明公开一种可实现双传感应用的微谐振腔结构,包括柔性衬底层、直波导、微环谐振腔以及开口角缺陷,直波导以及微环谐振腔均位于柔性衬底层上;微环谐振腔与直波导存在一定间隙,光从直波导一端输入并在间隙处通过耦合进入到微环谐振腔;开口角缺陷位于微环谐振腔正上方;直波导的另一端是光信号的输出端。本发明的谐振腔结构能够同时测量周围环境折射率的变化以及谐振腔所受载荷的大小,通过建立灵敏度矩阵及其逆矩阵,可以得到折射率或者压力单一因素变化对谐振波长偏移的影响。在柔性光子器件的生物传感应用中,利用此谐振腔结构以及上述方法可以解决由力光耦合作用对生物探测结果造成干扰的难题,使探测结果更加准确。
搜索关键词: 一种 实现 传感 应用 谐振腔 结构
【主权项】:
1.一种可实现双传感应用的微谐振腔结构,其特征在于,包括柔性衬底层、直波导、微环谐振腔以及开口角缺陷,直波导以及微环谐振腔均位于柔性衬底层上;微环谐振腔与直波导之间存在间隙;在直波导的两端分别设置直波导入口和直波导出口;开口角缺陷位于微环谐振腔上,为微环谐振腔断开一段圆弧所致,连接微环谐振腔的两端断口处形成连接弦,连接微环谐振腔圆心和微环谐振腔的两端断口处形成两条直径,两条直径所夹的圆心角即为开口缺陷的开口角,自微环谐振腔圆心做一条垂直于连接弦的垂线,该垂线平分连接弦,开口缺陷的开口角为大于零度且小于等于15度。
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  • 丁珠玉;张信;樊利 - 西南大学
  • 2016-02-23 - 2016-06-29 - G01D5/28
  • 本发明公开了一种固定调制频率的激光收发传感器,包括至少一个激光收发电路,所述激光收发电路包括调制发射单元和接收单元;所述调制发射单元包括:调制模块,用于产生固定的调制频率;激光发射模块,按照所述调制频率产生有规律的激光信号,激光发射模块与调制模块电连接;所述接收单元包括:凸透镜,用于接收障碍物体漫反射产生的反射信号并对其放大;激光接收模块,用于接收经所述凸透镜放大后的反射信号;所述反射信号是由激光发射模块所发射的激光遇到障碍物体后所产生。本发明改善了因环境光线对激光信号产生的影响,提高了接收信号的波形质量。
  • 一种能精确定位的布里渊全分式光纤传感测试方法-201410464571.0
  • 李剑芝;孙宝臣;杜彦良 - 石家庄铁道大学
  • 2014-09-12 - 2014-11-26 - G01D5/28
  • 本发明提供了一种能精确定位的布里渊全分式光纤传感测试方法,涉及分布式传感器或方法技术领域。它是在传感光纤上关键位置串接有光纤光栅,利用光纤光栅后向反射光与后向布里渊散射光方向相同、光功率差异大的特性,获得光纤光栅的反射事件;通过测试布里渊散射光光谱中光纤光栅的反射峰作为定位指示工具,实现对光栅位置的确定,再通过结构信息突变事件与光栅位置的相对位置精确确定结构信息突变事件的空间位置,从而实现全分布式布里渊传感测试的精确定位。本发明能够实现结构突变位置的精确定位,且原理科学、应用简便,能够在光纤传感测试领域中实际应用。
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