[发明专利]一种基于双金属光栅的塑料光纤表面等离子传感器及其应用在审
申请号: | 201410510642.6 | 申请日: | 2014-09-28 |
公开(公告)号: | CN104406939A | 公开(公告)日: | 2015-03-11 |
发明(设计)人: | 冯德军;刘冠秀;刘希路 | 申请(专利权)人: | 山东大学 |
主分类号: | G01N21/55 | 分类号: | G01N21/55;G02B6/02 |
代理公司: | 济南金迪知识产权代理有限公司 37219 | 代理人: | 吕利敏 |
地址: | 250100 山*** | 国省代码: | 山东;37 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 双金属 光栅 塑料 光纤 表面 等离子 传感器 及其 应用 | ||
技术领域
本发明涉及一种基于双金属光栅的塑料光纤表面等离子传感器及其应用,属于传感器的技术领域。
背景技术
与传统石英光纤相比,塑料光纤具有芯径大、韧性高、价格低廉、制作简单、维护简便、可靠性高等优点。因此,塑料光纤(POF)传感器是目前国内外广泛研究的一种传感器。其中,基于表面等离子共振的光纤传感器在微生物检测、血液分析、DNA分析、有毒气体检测等领域有着极为重要的用途。但是目前国内外针对光纤的研究主要存在以下问题:
1)国内外报道的光纤表面等离子共振传感器多数基于金属镀膜结构,存在稳定性差、激发效率低以及对比度小等问题;
2)有关塑料光纤和金属光栅的研究较多,而将二者相结合应用于传感领域的研究却较少。
发明内容
针对现有的技术不足,本发明提供一种基于双金属光栅的塑料光纤表面等离子传感器。
本发明还提供一种利用上述基于双金属光栅的塑料光纤表面等离子传感器的传感方法。本发明具有激发效率高、多波长宽光谱的传感以及稳定性好等优点。
本发明的技术方案如下:
一种基于双金属光栅的塑料光纤表面等离子传感器,包括作为基底的塑料光纤和设置在所述光纤上表面和下表面的双层金属光栅;
所述塑料光纤为去除包层、且芯径1mm的塑料光纤;
所述双层金属光栅包括单面具有凹凸周期结构的介质层,在所述凹凸周期结构的上表面均设置有金属薄膜层,形成光栅;其中所形成光栅的占空比为1;所述占空比为本领域的常用术语,即对于每一个光栅周期,其凸出部分和下凹部分所占的宽度比例相同;其中,所述双层金属光栅是按照现有技术利用激光双光束干涉光刻法制作而成;所述双层金属光栅的结构中层与层之间的垂直距离差受光刻过程的曝光时间控制,所述层与层之间的距离即为所述双层金属光栅的深度。因此本发明中所述双层金属光栅中的光栅周期和深度都是可调的。
根据本发明优选的,所述塑料光纤为Mitsubishi公司生产的EL2100型塑料光纤。
根据本发明优选的,所述塑料光纤的参数:几何尺寸为980/1000μm;纤芯折射率1.49, 纤芯数值孔径(NA)为0.5,包层折射率1.4,透光率/%*m-1≥95(570nm),损耗/dB*km-1≤200(570nm)。
根据本发明优选的,所述的介质层为Allresisit公司生产的型号为ARP3500–6的介质材料。
根据本发明优选的,在所述凹凸周期结构的上表面均设置有金属薄膜层为铝薄膜,其厚度为100nm。该铝薄膜是利用电子束沉积器在介质层的凹凸结构上表面沉积铝而成,进而克隆出所需的双层金属光栅。
一种利用上述基于双金属光栅的塑料光纤表面等离子传感器的传感方法,包括步骤如下:
1)宽带光源经光纤输入端口耦合到一段内外径为980/1000μm的塑料光纤中,并在具有包层束缚下在塑料光纤中传输;
2)光线在到达双层金属光栅后,光线经塑料光纤波导耦合和双层金属光栅耦合的双重耦合方式耦合出塑料光纤,并在所述双层金属光栅的表面形成等离子共振效应;
3)由于匹配条件的限制:不同入射波长下,光的耦合效率不同;在特定波长下耦合效率达到最大,形成光谱共振吸收峰;不同环境折射率下,共振波长随着外界折射率的增大向长波方向显著移动,从而实现对外界环境折射率的测量。
本发明的优势:
(1)本发明采用塑料光纤作为传感光纤,具有芯径大、韧性高、价格低廉、制作简单、维护简便、可靠性高等的优势;
(2)本发明利用激光干涉光刻法制作平面微纳米金属光栅,具有工艺简单,生产率高,成本低等优点。
(3)本发明将双层金属光栅制作在塑料光纤表面,将光纤波导耦合和光栅耦合方结合兼具塑料光纤传输优势和金属光栅高激发效率的优势。
(4)本发明制作的微纳传感结构,共振波长可调谐,可以实现多波长宽光谱的传感;且对折射率极其敏感。
附图说明
图1是激光双光束干涉法制备微纳光栅的示意图;
图2是所制备的微纳结构实物图,其中(a)实物照片,(b)扫面电子显微镜下微结构的二维平面图;
图3是本发明所述一种基于双金属光栅的塑料光纤表面等离子传感器的结构示意图;
图4是本发明所述的基于双金属光栅的塑料光纤表面等离子传感方法中,不同光栅周期下的反射光谱图;
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