基于群模式双折射设计的高灵敏度光子晶体光纤压力传感器研究

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项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    11304122
  • 项目类别:
    青年科学基金项目
  • 资助金额:
    28.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    A2201.光的传播、探测与成像
  • 结题年份:
    2016
  • 批准年份:
    2013
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2014-01-01 至2016-12-31

项目摘要

Fiber optic pressure sensors play an important role in exploitation and exploration of oil and gas, health monitoring of civil engineering, medical diagnoses in clinic, and national defense because of their unique advantages such as compact size, corrosion resistance, ease for multiplexing, and immunity to electromagnetic interference. Efforts to improve the performance of such kind of sensor are of great meaning. Photonic crystal fiber (PCF) provides a new platform which allows novel designs for fiber-optic devices and sensors, due to the large flexibility in designing of the air hole structure in its cross section. In order to overcome the issue that the existing fiber-optic pressure sensors suffer from low sensitivity, we propose the study of enhancing the sensitivity of a PCF pressure sensor based on tailoring its group modal birefringence. By effectively controlling and designing the property of group modal birefringence of the PCF, we successfully find a new machanism to enhance the pressure sensitivity. In this project, we plan to carry out following theoretical and experimental studies: (1) design and optimize the structure of a specialty PCF which is particular for polarimetric pressure sensing; (2) fabricate the designed PCF using the "stack and draw" technique; (3) construct a Sagnac interferometer using the fabricated PCF and experimentally investigate its pressure sensing characteristics, finally implement a pressure sensor with its sensitivity enhanced by 20 to 30 times compared with existing counterparts in literature.
光纤压力传感器在油气开采、国防安全、土木工程安全监测、临床医学诊断等领域发挥着重要的作用,如何提升其传感性能具有重要的研究意义和应用价值。光子晶体光纤因其截面结构设计上的巨大灵活性,为光纤传感器性能的提升提供了新的方式方法。针对传统光纤压力灵敏度低的问题,本项目开展基于群模式双折射设计的高灵敏度光子晶体光纤压力传感器研究,通过有效地控制光纤的模式双折射及其力学响应,为压力灵敏度增强找到新方向、新机制。本项目拟开展以下理论与实验方面的研究工作:(1) 基于有限元方法,计算PM-PCF的群模式双折射G和力学响应dB/dP;(2) 研究G和dB/dP随着各项结构参数的变化规律,对光纤结构进行优化设计,以提高波长漂移压力灵敏度;(3) 利用堆积法按照优化设计拉制出PM-PCF并制作Sagnac干涉仪,最终实现一种比现有同类型压力传感器灵敏度提升20至30倍的新型光纤压力传感器。

结项摘要

光纤压力传感器在油气开采、国防安全、土木工程安全监测、临床医学诊断等领域发挥着重要的作用,如何提升其传感性能具有重要的研究意义和应用价值。光子晶体光纤因其截面结构设计上的巨大灵活性,为光纤传感器性能的提升提供了新的方式方法。针对传统光纤压力灵敏度低的问题,本项目开展基于群模式双折射设计的高灵敏度光子晶体光纤压力传感器研究,通过有效地控制光纤的模式双折射及其力学响应,为压力灵敏度增强找到了新方向、新机制。本项目开展了以下理论与实验方面的研究工作:(1) 提出并设计了“蝴蝶形”和“哑铃形”空气孔分布的两种PM-PCF,基于有限元方法,计算了它们的群模式双折射G和相模式双折射B的压力响应系数dB/dP;(2) 研究了G和dB/dP随着空气孔尺寸、占空比等结构参数的变化规律,实现了对光纤结构的优化设计,所设计光纤压力灵敏度比现有PM-PCF提高了30倍;(3) 利用堆积法拉制出一种六空气孔PM-PCF,并利用它制作Sagnac干涉仪,获得了30dB对比度的干涉光谱和2.8nm/MPa的压力灵敏度;(4)提出了一种双芯PM-PCF,基于其双折射特性和超模式耦合特性,可实现压力和温度的同时测量。已取得的相关研究成果对未来光纤压力传感器增敏和温度补偿具有重要的应用价值。目前,相关成果共发表SCI期刊论文4篇、EI国际会议论文6篇,申请中国发明专利3项。

项目成果

期刊论文数量(2)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(4)
专利数量(0)
Wide bandwidth dual-frequency ultrasound measurements based on fiber laser sensing technology
基于光纤激光传感技术的宽带宽双频超声测量
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2016
  • 期刊:
    Applied Optics
  • 影响因子:
    1.9
  • 作者:
    Lyu; Chengang;Liu; Ying;Wu; Chuang
  • 通讯作者:
    Chuang
Design Evaluation of DBR Fiber Laser Sensor for Directional Lateral Force Monitoring
用于定向横向力监测的 DBR 光纤激光传感器的设计评估
  • DOI:
    10.1109/lpt.2015.2427311
  • 发表时间:
    2015
  • 期刊:
    IEEE Photonics Technology Letters
  • 影响因子:
    2.6
  • 作者:
    Li; Benping;Wu; Chuang;Ge; Chunfeng;Ma; Jianguo
  • 通讯作者:
    Jianguo

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其他文献

基于单螺旋扭转结构的取样布拉格光纤光栅及其传感特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    陈高杨;马鹏;李杰;孙立朋;武创;关柏鸥
  • 通讯作者:
    关柏鸥
基于大偏置量熔接的反射式光纤型干涉仪的折射率传感特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2018
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    苏达顺;马宽明;孙立朋;武创;李杰;关柏鸥
  • 通讯作者:
    关柏鸥
Polarimetric heterodyning fiber laser sensor for directional acoustic signal measurement
用于定向声信号测量的偏振外差光纤激光传感器
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2013
  • 期刊:
    Optics Express
  • 影响因子:
    3.8
  • 作者:
    武创;Hwa-Yaw Tam;Chao Lu;Majianguo
  • 通讯作者:
    Majianguo
液晶填充光纤 U 型腔的偏振光谱及温度特性
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    马宽明;刘梓轩;刘培元;李杰;武创;关柏鸥
  • 通讯作者:
    关柏鸥
基于飞秒激光微孔加工的温度补偿型光纤微流传感器,激光与光电子学进展
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    2019
  • 期刊:
    激光与光电子学进展
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    刘子溪;李元鹏;李杰;武创;关柏鸥
  • 通讯作者:
    关柏鸥

其他文献

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基于偏振回旋滤波器的高灵敏度、大动态范围纤内光微流传感机理与实现研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2020
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    59 万元
  • 项目类别:
    面上项目

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课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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