【技术实现步骤摘要】
一种仿生光学纤毛触觉传感器及其制备方法和应用
[0001]本专利技术属于光学传感
,具体涉及仿生光学纤毛触觉传感器及其制备方法和应用。
技术介绍
[0002]利用光学技术实现传感检测的方法已被广泛应用于各种物理化学领域的基础研究和应用。基于光学回音壁模式(Whispering gallery mode,WGM)的微谐振腔具有非常高的品质因子、较小的模式体积和极强的内建电场,在光与物质相互作用时,能够起到增强的作用。
[0003]当光在WGM微腔内来回传播时,只有满足谐振条件(mλ=2πRn
eff
)的光才能稳定存在。其中n
eff
为微腔的有效折射率,R为微腔半径,λ是量子数m对应的谐振波长。外界环境变化会引起微腔的几何形状发生改变(dR)或有效折射率改变(dn
eff
),从而导致谐振波长偏移(dλ/λ=dR/R+dn
eff
/n
eff
)[1,2]。因此,通过监测WGM模式的变化大小,就可以判断分析物或外界变量的存在与否或 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种仿生光学纤毛触觉传感器,是基于光学回音壁模式谐振腔的传感器,其特征在于,由拉锥光纤、空心石英微泡结构和外包裹的紫外胶组成;其中:所述空心石英微泡结构是由石英毛细管及其端部的空心石英微泡组成;所述空心石英微泡是由石英毛细管通过电极或氢氧焰加热熔融方式吹制而在石英毛细管端部形成;石英毛细管作为外力作用的传感部件,模仿动物的纤毛,用于感受外力;石英微泡作为光学谐振腔;所述拉锥光纤用于模仿动物体内的神经纤维,在仿生光学纤毛传感器中具有信号传输功能;所述紫外胶用于模仿动物体纤毛的皮肤层;所述紫外胶设置为方形;所述空心石英微泡和拉锥光纤的耦合部分包裹在紫外胶的中心区域;所述拉锥光纤与石英毛细管相互垂直。2.根据权利要求1所述的仿生光学纤毛触觉传感器,其特征在于,所述空心石英微泡和拉锥光纤的耦合部分包裹在紫外胶的中心区域;具体为:所述空心石英微泡包裹在紫外胶的中间部位,石英毛细管从方形紫外胶上表面穿出,暴露在紫外胶外;所述拉锥光纤的锥形部分也包裹在紫外胶的中间部位,锥形部分靠近石英微泡;光纤的非锥形部分从方形紫外胶左右两侧面穿出,暴露在紫外胶外。3.根据权利要求1所述的仿生光学纤毛触觉传感器,其特征在于,所述石英微泡的直径不超过1毫米,壁厚不超过5微米。4.根据权利要求1所述的仿生光学纤毛触觉传感器,其特征在于,所述紫外胶为折射率在1.30~1.33的聚合物。5.根据权利要求4所述的仿生光学纤毛触觉传感器,其特征在于,所述聚合物选自MyPolymer公司的MY131、MY132。6.如权利要求1所述的仿生光学纤毛触觉传感器的制备方法,其特征在于,具体步骤为:(1)选取一段石英毛细管,用光纤熔接机将石英毛细管一端熔融封闭;(2)将石英毛细管末端用酒精灯烧蚀掉外涂覆层,并用擦镜纸和酒精擦拭干净后,置于熔接机电极中间处;(3)启动熔接机放电功能,同时向石英毛细管内注入空气来增大压强,在电极高压放电作用下,处于电极中间处熔融的石英管由于压强增大而发生一定幅度的膨胀;(4)通过多次重复步骤(3)的方式,得到所需尺寸的石英微泡腔结构;(5)制备好的空芯微泡腔与预先制备好的拉锥光纤分别架在两个五维高精度光学调整架上,并在显微镜下进行精密耦合;使得微泡腔靠近拉锥光纤,实现激光信号的传入传出;(6)利用紫外胶将拉锥光纤和微泡腔固定在一起,完成...
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