Highly sensitive magnetic field sensor using magnetic fluid filled dual-core photonic crystal fiber

光子晶体光纤 材料科学 磁场 对偶(语法数字) 芯(光纤) 光子晶体 纤维 光纤 光学 光电子学 复合材料 物理 量子力学 文学类 艺术
作者
Xin Ding,Shen Liu,Mengjie Wang,Nan Chen,Yiping Wang
出处
期刊:Optics and Laser Technology [Elsevier]
卷期号:175: 110801-110801 被引量:16
标识
DOI:10.1016/j.optlastec.2024.110801
摘要

A high sensitivity fiber optic magnetic field sensor that utilizes a dual-core photonic crystal fiber (DC-PCF) filled with magnetic fluid (MF) has been proposed and validated to simultaneously detect magnetic field intensity and temperature. DC-PCF is a multimode fiber that supports various modes of light transmission and induces intermodal interference within fiber core. The numerical analysis of the mode characteristics of DC-PCF is conducted. The sensing structure relies on the use of a DC-PCF with air holes filled with a suitable material, such as MF substance. The analysis of the working principle of the DC-PCF for sensing and measurement is conducted by considering its structural characteristics and mode characteristics. The effective refractive index (ERI) of MF is affected by external magnetic field intensity and temperature. To extract the effective frequency points, the fast Fourier transform (FFT) method can be employed. Additionally, the inverse fast Fourier transform (IFFT) method can be utilized to determine the magnetic field sensitivity, which can reach up to 1.562 nm/mT. Furthermore, the temperature sensitivity can be as high as −1.043 nm/°C. The sensor demonstrates excellent repeatability and showcases low detection limits of 0.0128 mT and 0.0192 °C, respectively. Additionally, the proposed sensor exhibits substantial potential for further development in the field of high sensitivity magnetic field detection 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
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

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
1秒前
Acer完成签到 ,获得积分10
1秒前
阿六儿完成签到,获得积分10
2秒前
共享精神应助栾玉采纳,获得10
2秒前
俊秀的莫茗关注了科研通微信公众号
3秒前
Ava应助rmbsLHC采纳,获得10
3秒前
怕黑捕发布了新的文献求助10
4秒前
粥粥粥发布了新的文献求助10
4秒前
5秒前
滕皓轩发布了新的文献求助10
6秒前
勤恳完成签到,获得积分10
6秒前
7秒前
zy发布了新的文献求助10
7秒前
Yun发布了新的文献求助30
7秒前
三金完成签到,获得积分10
8秒前
10秒前
威武好吐司完成签到 ,获得积分10
10秒前
rmbsLHC完成签到,获得积分10
10秒前
Morris完成签到,获得积分10
11秒前
勤劳夕阳发布了新的文献求助10
11秒前
12秒前
Ivy发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
chenchunlan96发布了新的文献求助10
13秒前
13秒前
落樱幻梦染星尘完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
情怀应助Muhebbet采纳,获得10
16秒前
坦率的怜容完成签到,获得积分10
16秒前
爱喝可乐发布了新的文献求助10
17秒前
18秒前
悦耳短靴发布了新的文献求助30
18秒前
18秒前
18秒前
斯文败类应助随便取采纳,获得10
19秒前
19秒前
19秒前
19秒前
19秒前
19秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Clinical Microbiology Procedures Handbook, Multi-Volume, 5th Edition 临床微生物学程序手册,多卷,第5版 2000
人脑智能与人工智能 1000
King Tyrant 720
Silicon in Organic, Organometallic, and Polymer Chemistry 500
Peptide Synthesis_Methods and Protocols 400
Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 3rd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 生物 医学 工程类 计算机科学 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 复合材料 内科学 化学工程 人工智能 催化作用 遗传学 数学 基因 量子力学 物理化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 5603755
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 4688731
关于积分的说明 14855695
捐赠科研通 4694961
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2540965
邀请新用户注册赠送积分活动 1507143
关于科研通互助平台的介绍 1471814