【摘 要】
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最初研究的气敏探测器都是电导型的,基于气敏薄膜电导率的变化来探测气体的浓度,但是这种“气敏--电导”型探测器在工作时都需要加热,当工作在易燃易爆环境中时,就存在了极大
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最初研究的气敏探测器都是电导型的,基于气敏薄膜电导率的变化来探测气体的浓度,但是这种“气敏--电导”型探测器在工作时都需要加热,当工作在易燃易爆环境中时,就存在了极大的安全隐患。近年来出现了光学气敏型探测器,他们具有灵敏度高、体积小、重量轻、电绝缘性好、不会发生中毒、抗电磁干扰、抗腐蚀性等优点,很好的弥补了“气敏--电导”型探测器的不足。特别是镀膜的长周期光纤光棚(LPFGs)探测器,它集合了光学薄膜传感和长周期光纤光栅传感的优点,逐渐成为气敏探测器的主流方向。本文首先对长周期光纤光栅(LPFGs)的耦合模理论进行了分析,推导了其透射率、交叉耦合率、带宽、包层模的有效折射率等表达式,结合长周期光纤光栅(LPFGs)的谐振波长随包层半径和外界折射率变化的关系式,分析了光纤参数以及环境折射率变化对长周期光纤光栅(LPFGs)透射谱的影响,得到了LPFGs折射率敏感的特性。然后又分析了三包层四层模型结构的长周期光纤光栅(LPFGs)的传感特性和Pd/WO3薄膜的氢敏光学机理,设计了长周期光纤光栅(LPFGs)氢敏探测器及其封装结构,结合光纤传感理论,建立了一套长周期光纤光栅(LPFGs)氢敏探测系统。系统采用双光路双探测器,有效的减小了温度对其折射率传感的影响,并提出了采用标定曲线来计算氢气浓度的方法,简单方便。最后对其中的损耗进行了理论分析,为解决温度应力的交叉干扰提出了些想法。
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