КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Ефект зникаючого поля в оптичному волокні. Сенсори на оптичному волокні. Оптод
Добре відомо, якщо промінь світла падає на межу поділу двох середовищ з показниками заломлення n, n', то спостерігається ефект заломлення світла, тобто відхилення його від прямолінійного поширення. Згідно із законом Снеліуса, співвідношення між кутом падіння θa і кутом заломлення (рефракції) θr записується як: У випадку поширення променів у серцевині при повному внутрішньому відбиванні поле електромагнітної хвилі в оболонці спадає до нуля не різко. Насправді електромагнітне поле затухає в оболонці до напрямку межі поділу за експоненціальним законом від координати. Тому електромагнітне поле в оболонці дістало назву зникаючого поля (в англомовній літературі – evanescent field). Глибина проникнення цього поля в оболонку dp описується таким виразом:
Загальну блок-схему оптичного сенсора представлено на рис. 6.17. Він складається з оптичного джерела (лазер, лазерний діод, світлодіод LED), оптичного волокна, сенсорного шару або трансдьюсера (який переводить вимірювану величину в оптичний сигнал), оптичного детектора (фотодіода) та мікропроцесорної техніки (персональний комп'ютер). Вибір джерела світла залежить від спектрального діапазону, в якому трансдьюсер має максимальну чутливість. Наприклад, якщо використовувати як трансдьюсер полімерну плівку, то для поліанілінового сенсора на аміак максимальне поглинання спостерігається при λ = 633 нм, тому можна використовувати червоне випромінювання He-Ne лазера (632,8 нм). Сенсорний шар чи трансдьюсер створюють на невеличкій ділянці оп-тичного волокна шляхом заміни (часткової чи повної) оболонки (рис. 6.18). Взаємодія адсорбату з адсорбентом (тобто сенсорним шаром) змінює показник заломлення цієї ділянки оболонки, оскільки в цій області оболонки показник заломлення буде комплексним:
На рис. 6.19 представлено схематичний вигляд іншого поширеного типу оптичного сенсора – волоконного оптода. Він складається з двох відрізків: "волокна – джерела" та "волокна – приймача", які з'єднані з відрізком третього оптичного волокна. На кінці цього третього волокна наноситься покриття з чутливим матеріалом – сенсорним шаром. Адсорбат взаємодіє з сенсорним шаром, змінюючи один з параметрів – коефіцієнт поглинання, розсіяння, показник заломлення, поляризацію чи інтенсивність люмінесценції. Якщо використовувати як сенсорний шар флюоресцентний барвник (наприклад, комплекси перехідних металів) або фосфоресцентний барвник типу порфірину платини то за присутності атмосфери молекулярного кисню спостерігається ефект затухання інтенсивності люмінесценції барвника або зміна часу затухання фосфоресценції люмінофору. Зміну інтенсивності флюоресценції волоконного оптода з часом при експозиції в атмосфері кисню показано на рис. 6.20, а. Джерелом випромінювання є блакитний LED з λ = 450 нм, а сенсорний шар формують з комплексу рутенію; інтенсивність флюоресценції при збудженні блакитним світлом затухає в кисневій атмосфері. Відносне зменшення інтенсивності флюоресценції використовується як сенсорний сигнал концентрації кисню в атмосфері. Результати вимірювань для рН сенсора на основі ефекту зникаючого поля показано на рис. 6.20, б. Тут використовуються інший сенсорний шар – бромфенол, а джерелом освітлення є LED з λ = 590 нм. Збільшення поглинання (тобто втрат в оптоволокні) спостерігається при більших значення рН розчину. Такий сенсор може вимірювати рН в області значень 3–8. Оптичні сенсори можуть бути зворотними й незворотними. Сенсор є зворотним, якщо речовина у чутливому шарі не руйнується при взаємодії з адсорбатом. У цілому, оптичні сенсори, як і інші оптоелектронні прилади, мають переваги щодо чутливості та завадозахищеності (оптичні промені не створюють паразитних електричних полів), тому існує можливість створення мультисенсорних структур.
Дата добавления: 2015-01-03; Просмотров: 382; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! |