The invention discloses a composite based on micro nano fiber resonator with high sensitivity of the temperature sensor, which comprises a light source, optical fiber, optical fiber, input output detection output system, the first fiber coupling region, a first optical fiber, optical fiber, optical fiber coupling region second second and third fiber optical input, output end of the optical fiber connection through the first optical fiber first optical fiber coupling area, the first optical fiber through optical fiber connection through the third district second fiber coupling optical fiber, optical fiber coupling optical fiber connection third through second the first optical fiber optical fiber coupling area, second fiber through coupling second fiber coupling optical fiber is connected with the output optical input, output light output end of the fiber optic connection detection optical input output system the system displays the temperature detection output end. The invention has the advantages of high sensitivity of temperature sensing, avoiding the problem of low quality factor of the resonant cavity and low temperature sensing sensitivity caused by the small coupling coefficient of the micro optical fiber and the cross contact of the micro nano fiber.
【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及传感器的
,具体涉及一种基于复合型微纳光纤谐振腔的高灵敏度温度传感器。
技术介绍
温度传感器是利用物质的物理性质随温度变化的规律,把温度转化为可用输出信号的器件,目前,温度传感器品种繁多,最常用的是热电阻、热电偶温度传感器,但这些传感器的响应信号为电信号,传感器响应受电磁场影响大,在强电磁场环境下,输出极不稳定,甚至无法工作,而光学温度传感器的响应信号为光信号,不受电磁场影响,因此其应用场所更为广泛,如光纤光栅温度传感器。光学谐振腔是测温的良好响应元件,近年来,随着微纳光学的发展,也可利用微纳光纤构造光学谐振腔,但利用微纳光纤构造谐振腔时,光纤间交叉接触的光耦合效果差,因此,微纳光纤谐振腔的品质因数很小,导致其温度传感灵敏度低,难以应用。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服目前微纳光纤谐振腔温度传感器传感灵敏度低的问题,提出了一种基于复合型微纳光纤谐振腔的高灵敏度温度传感器。本专利技术的目的是这样实现的:一种基于复合型微纳光纤谐振腔的高灵敏度温度传感器,包括光源、输入光纤、输出光纤、检测输出系统、第一光纤耦合区、第一光纤、第二光纤、第二光纤耦合区和第三光纤,所述的光源的光输出端连接输入光纤的光输入端,输入光纤的光输出端通过第一光纤耦合区的直通光纤连接第一光纤,第一光纤通过第二光纤耦合区的直通光纤连接第三光纤,第三光纤通过第一光纤耦合区的耦合光纤连接第二光纤,第二光纤通过第二光纤耦合区的耦合光纤连接输出光纤的光输入端,输出光纤的光输出端连接检测输出系统的光输入端,检测输出系统显示温度;所述的第一光纤耦合区、第一光纤、第二光纤耦合区、第三 ...
【技术保护点】
种基于复合型微纳光纤谐振腔的高灵敏度温度传感器,包括光源、输入光纤、输出光纤、检测输出系统、第一光纤耦合区、第一光纤、第二光纤、第二光纤耦合区和第三光纤,其特征在于:所述的光源的光输出端连接输入光纤的光输入端,输入光纤的光输出端通过第一光纤耦合区的直通光纤连接第一光纤,第一光纤通过第二光纤耦合区的直通光纤连接第三光纤,第三光纤通过第一光纤耦合区的耦合光纤连接第二光纤,第二光纤通过第二光纤耦合区的耦合光纤连接输出光纤的光输入端,输出光纤的光输出端连接检测输出系统的光输入端,检测输出系统显示温度;所述的第一光纤耦合区、第一光纤、第二光纤耦合区、第三光纤组成第一光纤谐振腔;所述的第一光纤耦合区、第二光纤、第二光纤耦合区、第三光纤组成第二光纤谐振腔;所述的第一光纤耦合区、第一光纤、第二光纤、第二光纤耦合区、第三光纤组成第三光纤谐振腔;第一、第二、第三光纤谐振腔的输出光特性均受温度影响;当第一光纤耦合区的功率耦合系数接近1,且第二光纤耦合区的功率耦合系数接近0时,使谐振腔谐振频率附近的光在输出光纤处发生相消干涉,即产生非常低的透射率,并伴有大品质因数的透射谷,当环境温度变化时,光纤的折射率发生变 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于复合型微纳光纤谐振腔的高灵敏度温度传感器,包括光源、输入光纤、输出光纤、检测输出系统、第一光纤耦合区、第一光纤、第二光纤、第二光纤耦合区和第三光纤,其特征在于:所述的光源的光输出端连接输入光纤的光输入端,输入光纤的光输出端通过第一光纤耦合区的直通光纤连接第一光纤,第一光纤通过第二光纤耦合区的直通光纤连接第三光纤,第三光纤通过第一光纤耦合区的耦合光纤连接第二光纤,第二光纤通过第二光纤耦合区的耦合光纤连接输出光纤的光输入端,输出光纤的光输出端连接检测输出系统的光输入端,检测输出系统显示温度;所述的第一光纤耦合区、第一光纤、第二光纤耦合区、第三光纤组成第一光纤谐振腔;所述的第一光纤耦合区、第二光纤、第二光纤耦合区、第三光纤组成第二光纤谐振腔;所述的第一光纤耦合区、第一光纤、第二光纤、第二光纤耦合区、第三光纤组成第三光纤谐振腔;第一、第二、第三光纤谐振腔的输出光特性均受温度影响;当第一光纤耦...
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