Fiber optic Fabry–Perot pressure sensor based on lensed fiber and polymeric diaphragm

材料科学 振膜(声学) 光纤 帕利烯 熔接 光学 光纤传感器 纤维 压力传感器 单模光纤 法布里-珀罗干涉仪 光电子学 复合材料 声学 聚合物 热力学 物理 扬声器 波长
作者
Jonghyun Eom,Chang‐Ju Park,Byeong Ha Lee,Jong‐Hyun Lee,Il‐Bum Kwon,Euiheon Chung
出处
期刊:Sensors and Actuators A-physical [Elsevier]
卷期号:225: 25-32 被引量:69
标识
DOI:10.1016/j.sna.2015.01.023
摘要

A novel optical fiber-based Fabry–Perot pressure sensor fabricated with a lensed fiber and a polymeric diaphragm is proposed for application in the medical field. The lensed fiber was constructed at the tip of a single mode fiber, for use with a deformable flexible polymeric diaphragm. The sensor can reduce the loss of optical power of the back-reflected light, and the flexible diaphragm can increase deformation sensitivity. The lensed fiber was fabricated from a coreless silica fiber attached to a single mode fiber by splicing using a fusion splicing method, and arc discharge. The polymeric diaphragm consists of layered PDMS, parylene and gold mirror. The intermediate parylene layer is helpful to prevent cracking of the mirror when the diaphragm is deformed by external pressure. The polymeric diaphragm was fabricated by MEMS processing including spin-coating, vaporization, and sputtering. The deformation of the polymeric diaphragm was evaluated through numerical simulation. The change in cavity length between the lensed fiber and the polymeric diaphragm with external pressure was estimated using the interference generated from two reflected lights. Experimental results showed that the proposed pressure sensor has a sensitivity of 1.41 μm/kPa over a pressure range from 0 kPa to 4 kPa with good linearity, and its minimum detection resolution is less than 0.03 kPa. The proposed sensor could be used for reliable low-pressure measurement, especially in medical applications.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
迪迦驳回了所所应助
刚刚
猪猪hero发布了新的文献求助10
刚刚
热心芷烟完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
敏捷的猪猪侠完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
1秒前
咕噜仔发布了新的文献求助50
1秒前
诚c发布了新的文献求助10
2秒前
2秒前
饭宝发布了新的文献求助10
3秒前
SciGPT应助大胆的期待采纳,获得10
3秒前
奋斗夏烟完成签到,获得积分20
3秒前
气泡水完成签到 ,获得积分10
3秒前
rosy完成签到,获得积分10
4秒前
rjy完成签到 ,获得积分10
4秒前
5秒前
沙111发布了新的文献求助10
5秒前
MADKAI发布了新的文献求助10
5秒前
6秒前
zhoull完成签到 ,获得积分10
6秒前
6秒前
6秒前
学术蝗虫发布了新的文献求助10
6秒前
aurora完成签到,获得积分10
7秒前
bopbopbaby发布了新的文献求助200
7秒前
sll完成签到,获得积分10
7秒前
犹豫的一斩应助迅速冰岚采纳,获得10
7秒前
聂裕铭完成签到 ,获得积分10
7秒前
谦让成协完成签到,获得积分10
8秒前
8秒前
大个应助侦察兵采纳,获得10
8秒前
科研通AI5应助猪猪hero采纳,获得10
8秒前
8秒前
8秒前
WilsonT完成签到,获得积分10
8秒前
SDS发布了新的文献求助10
9秒前
LLL发布了新的文献求助10
9秒前
爆米花应助娜行采纳,获得10
10秒前
10秒前
高分求助中
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 3000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 2700
Social media impact on athlete mental health: #RealityCheck 1020
Ensartinib (Ensacove) for Non-Small Cell Lung Cancer 1000
Unseen Mendieta: The Unpublished Works of Ana Mendieta 1000
Bacterial collagenases and their clinical applications 800
El viaje de una vida: Memorias de María Lecea 800
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 有机化学 生物化学 物理 纳米技术 计算机科学 内科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 物理化学 催化作用 量子力学 光电子学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3527469
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3107497
关于积分的说明 9285892
捐赠科研通 2805298
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1539865
邀请新用户注册赠送积分活动 716714
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 709678