分子印迹微纳光纤干涉型增塑剂传感器、传感方法及制作方法

    公开(公告)号:CN116773489A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310534466.9

    申请日:2023-05-12

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种分子印迹微纳光纤干涉型增塑剂传感器、传感方法及制作方法,传感器包括宽带光源、入射光纤、聚多巴胺分子印迹膜层涂覆的微纳光纤级联干涉仪、出射光纤以及光谱分析仪;宽带光源与入射光纤的左端连接,入射光纤右端中心与微纳光纤级联干涉仪左端相连,微纳光纤级联干涉仪右端与出射光纤左端相连,出射光纤右端与光谱分析仪连接;微纳光纤级联干涉仪作为测量增塑剂浓度的传感探头。本发明增塑剂传感器制作简单,结构紧凑,在生化传感领域灵敏度有较大优势,控制多芯光纤直径可获得不同灵敏度的折射率传感器。

    一种具有三维纳米狭缝结构的材料及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN116752100A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310466349.3

    申请日:2023-04-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明属于表面增强拉曼技术领域,具体涉及一种具有三维纳米狭缝结构的材料及其制备方法与应用。本发明首先制备出高通量、大面积、均匀的微球阵列,保证三维微纳狭缝的高度均匀性,随后沉积金属材料可以在微球上半部分形成纳米帽结构,在微球下方形成纳米孔结构,即得到两种不同形貌的微纳结构,再采用溶剂溶解的方法,溶解掉微球,使纳米帽落在纳米孔中,以此实现三维纳米狭缝结构的构建,具有此三维微纳狭缝结构的材料可以实现有机污染物以及颗粒物的检测,具有广泛的应用;并且该方法工艺简单、可操作性强,可以进行批量加工,适合大规模的商业化生产。

    一种竹节型长周期光纤光栅器件的制备方法

    公开(公告)号:CN110673257A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910915120.7

    申请日:2019-09-26

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明涉及一种竹节型长周期光纤光栅器件的制备方法,包括:S1,去掉光纤侧面的涂覆层;S2,在光纤的侧面加工周期性分布的凹槽,形成光纤预制棒;S3,将光纤预制棒进行熔融拉锥得到竹节型长周期光纤光栅器件。所述光栅器件具有周期性均匀分布的竹节状鼓包结构,所述光栅器件包括同时发生周期性变化的光纤纤芯和包层,光纤的横截面直径可以为几百微米至纳米量级。本发明的竹节型长周期光纤光栅器件的制备方法使器件结构更加稳定,不易断裂。

    基于带有微槽结构的DBR激光器的折射率传感器

    公开(公告)号:CN105717069B

    公开(公告)日:2019-02-12

    申请号:CN201610218520.9

    申请日:2016-04-08

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微槽结构的DBR激光器的折射率传感器及其制备方法,该折射率传感器包括泵浦光源、单模光纤、光波分复用器、带有微槽结构的DBR激光器、隔离器、偏振控制器和光功率计;其中,所述带有微槽结构的DBR激光器通过单模光纤与光波分复用器连接,光波分复用器分别通过单模光纤与泵浦光源以及隔离器相连,隔离器与偏振控制器、光功率计依次串联连接。本发明利用不同折射率材料对DBR激光器出射激光造成的不同损耗的特点,采用一种简单可靠的方案对材料折射率进行测量,测量精度可达61.9dB/单位折射率,具有巨大的潜在应用价值和广阔的市场前景。

    一种微纳光纤折射率传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN102621099B

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201210081729.7

    申请日:2012-03-23

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种微纳光纤折射率传感器及其制备方法,该传感器包括沿光传输路径顺序连接的宽带光源、微纳光纤环和光谱分析仪,其中微纳光纤环包括双折射微纳光纤耦合区和双折射微纳光纤环;由宽带光源发出的光进入微纳光纤环,形成的两个相反方向传播的光经双折射微纳光纤环产生偏振相位差,经双折射微纳光纤耦合区合波后形成偏振干涉光,最后由光谱分析仪检测输出。本发明中的微纳光纤环是由具有双折射特性的微纳光纤两端部相互交叉或并排靠近形成的。本发明采用具有双折射特性的微纳光纤形成双折射微纳光纤耦合区和双折射微纳光纤环,构成微纳光纤环进行传感,结构具备可调性,且传感灵敏度高、温度稳定性好。

    一种高灵敏度微纳光纤折射率传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN102410990B

    公开(公告)日:2013-08-21

    申请号:CN201110217866.4

    申请日:2011-08-01

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种高灵敏度微纳光纤折射率传感器及其制备方法,该传感器包括沿光传输路径顺序连接的宽带光源、光纤环形镜和光谱分析仪,其中光纤环形镜包括沿光传输路径连接的光纤耦合器、双折射微纳光纤和偏振控制器;由宽带光源发出的光进入光纤环形镜后,所形成的两个相反方向传播的光经双折射微纳光纤产生偏振相位差,经偏振控制器后形成偏振干涉,最后由光谱分析仪检测输出。本发明采用双折射微纳光纤进行传感,该光纤具有矩形或类矩形的二重对称结构,利用其独特的双折射及双折射散射效应,得到的偏振干涉谱图随周围折射率的变化而变化,获得超高传感灵敏度。

    一种基于布里渊散射的分布式应变和温度光纤传感器

    公开(公告)号:CN102980681A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210465023.0

    申请日:2012-11-16

    Applicant: 暨南大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于布里渊散射的分布式应变和温度光纤传感器,包括光源、电光调制器、脉冲信号源、第一掺铒光纤放大器、第二掺铒光纤放大器、环形器、第一光耦合器、第二光耦合器、双平衡探测器、信号处理系统和传感光纤,传感光纤中包含有一个长周期光纤光栅,传感光纤为全固光子晶体带隙光纤。光源输出光分为两路,其中一路用电光调制器调制成探测脉冲光,并经过掺铒光纤放大器放大,通过环形器输入传感光纤。本发明的光纤传感器通过单次测量就能够同时获得高分辨率的温度和应变,能够很好的解决布里渊传感器测量时存在的交叉敏感问题。

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