عنوان مقاله :
طراحي و بهينه سازي نانو حسگرهاي دما و كرنش توري براگ فيبري با استفاده از ناخالصي BaO و فيبرهاي پليمري
عنوان به زبان ديگر :
Design and optimization of Bragg grating fiber temperature and strain nanosensors using BaO impurities and polymer fibers
پديد آورندگان :
طاهرپور اناركي، مهدي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد - دانشكده برق , اعلايي، زهرا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد - دانشكده برق
كليدواژه :
ناخالصي باريم , نانو حسگرهاي توري براگ , حساسيت دمايي و كرنش , تلفات و طول موج براگ
چكيده فارسي :
در اين مقاله به طراحي نانوحسگرهاي دما و كرنش با استفاده از توري هاي براگ فيبري پرداخته ايم. طول موج هاي براگ براي حسگرهاي دما و كرنش به ترتيب 1555 و 1549 نانومتر در نظر گرفته شده است. با استفاده از ناخالصي باريوم و تزريق آن به هسته ي فيبر سيليكا و همچنين با استفاده از فيبر پليمري متيل متاكريلات به طراحي حسگرهاي كرنش و دما پرداخته شده است. تغييرات دما در حسگرهاي توري براگ باعث تغيير عمق مدولاسيون ضريب شكست شده و در نتيجه تغيير طول موج براگ مي گردد. در نتيجه با استفاده از فيبر پليمري و تزريق ناخالصي از جمله بنزوفنون به هسته فيبر پليمري، پارامترهاي حرارتي - اپتيكي افزايش يافته و در نتيجه حساسيت دمايي حسگر طراحي شده به شدت ارتقاء مي يابد. حساسيت به دست آمده براي حسگر دمايي با استفاده از فيبر پليمري -0.3223nm/°C به دست آمده است. همچنين تغييرات كرنش در توري هاي براگ علاوه بر تغيير عمق مدولاسيون ضريب شكست، باعث تغيير در دوره تناوب توري نيز مي شود. با تزريق ناخالصي باريوم به هسته فيبر سيليكا، پارامترهاي كرنش - اپتيكي زياد شد و با توجه به رابطه كرنش با تغييرات طول موج براگ، حساسيت كرنش حسگر طراحي شده دچار افزايش مي شود. حساسيت به دست آمده براي حسگر كرنش طراحي شده 0.0019nm/µ به دست آمد. همچنين با توجه به انتخاب مناسب پارامترهاي توري، شدت بازتاب در طول موج براگ حسگرهاي طراحي شده تقريبا برابر صد در صد است و شدت انتقال توري در طول موج براگ كاهش يافته است كه در نتيجه كاهش اين شدت، اتلاف حسگرهاي طراحي شده به طرز قابل قبولي كاهش يافته است.
چكيده لاتين :
In this paper, we design the temperature and strain nanosensors using fiber Bragg gratings. Bragg wavelengths for temperature and strain nanosensors are 1555 and 1549 nm, respectively. The design of strain and temperature nanosensors has been investigated by using barium impurity and its injection into silica fiber core as well as by using methyl methacrylate polymer fiber. Temperature changes in the Bragg grating nanosensors change the modulation depth of the refractive index and consequently change the Bragg wavelength. As a result, by using polymer fiber and impurity injection such as benzophenone into the polymer fiber core, the thermo-optical parameters are increased and as a result the temperature sensitivity of the designed nanosensor is greatly enhanced. The sensitivity obtained for the temperature nanosensor was obtained using polymer fiber -0.3223nm /°C. Also, strain changes in Bragg gratings in addition to changing the depth of refractive index modulation also cause changes in the periodicity of gratings. By injecting barium impurities into the silica fiber core, the strain-optical parameters were increased and due to the strain relationship with the Bragg wavelength variations, the strain sensitivity of the designed nanosensor increased. The sensitivity obtained for the designed strain nanosensor was 0.0019nm/μ. Also, due to the proper selection of grating parameters, the reflectance intensity at the Bragg wavelength of the designed nanosensors is approximately 100, and the transmission intensity at the Bragg wavelength is reduced, thereby reducing the intensity, losses of the designed nanosensors, significantly Acceptance has declined