Como el FPE fabricado siguiendo el protocolo dado aquí está optimizado para una aplicación específica, las posibles adaptaciones y pasos críticos se explican en este capítulo. En primer lugar, el FPE y la celda de medición están diseñados para mediciones de PTI. Por lo tanto, se agrega a la celda una entrada y salida de gas, así como un canal para el láser de excitación, que es perpendicular al láser de sonda. Todas las aberturas de la celda se hacen herméticas a través de juntas tóricas y / o se cubren a través de ventanas UVFS para permitir la propagación del láser. Si se usa de manera diferente, la celda, como se indica en el Archivo de codificación suplementario 1, se puede rediseñar y adaptar a la aplicación específica. El enhebrado en el paso 1.4 se realiza después de la impresión. Los hilos también podrían imprimirse en 3D, pero como tienden a desgastarse rápidamente, solo se imprimen orificios con el diámetro de orificio del núcleo apropiado, y estos se roscan después.
La elección del material para los espaciadores en el paso 2.1 es crucial. El paralelismo de los espaciadores determina el paralelismo de los espejos etalon y, por lo tanto, influye en la delicadeza7. En este estudio se utilizó una ventana de precisión UVFS de 1/2 pulgada, como se proporciona en la Tabla de materiales, con un paralelismo de ≤5 segundos de arco y una planitud superficial de λ / 10 sobre la apertura clara. El coeficiente de expansión térmica de UVFS es 0.55 x 10−6/°C. La estabilidad de la temperatura se puede aumentar aún más utilizando, por ejemplo, espaciadores Zerodur5 , con un coeficiente de expansión térmica inferior a 0,1 x 10−6/°C; Sin embargo, esto tiene la desventaja de costos más altos.
El FPE está formado por un espejo totalmente reflectante, así como un divisor de haz. El divisor de haz tiene una superficie reflectante del 70%, así como una parte posterior con revestimiento antirreflectante. Esto permite el acoplamiento de la luz dentro y fuera del etalon. Además, el sustrato del divisor de haz presenta un lado encajado para evitar efectos etalon no deseados. La parte posterior del espejo está rugosa por las mismas razones.
En el paso 5.1, se describe la configuración optoelectrónica para rastrear el proceso de alineación. Todas las fibras utilizadas son fibras SMF-28 estándar con conectores FC/APC. Debido a la aplicación designada para PTI, un fotodetector equilibrado estaba fácilmente disponible en este estudio, pero esto no es necesario en general. En su lugar, se puede usar un fotodetector convencional; En este caso, el uso de un acoplador 1 x 2 está obsoleto. Estos cambios no afectan a los demás componentes de la configuración, como se muestra en la figura 5. La modulación de corriente triangular del láser de sonda, como se describe en el paso 5.4, corresponde a un barrido de longitud de onda. Se debe elegir un rango de corriente suficiente para barrer al menos un pico de reflectancia del FPE. Por lo tanto, un FSR puede servir como regla general. Los cálculos para el FSR de un FPE ideal se pueden encontrar en la sección de introducción. Junto con el coeficiente de ajuste de corriente (nm / mA) del láser, dado en el manual respectivo, se puede calcular el rango de corriente que cubre un FSR. Como ejemplo, el láser utilizado en este trabajo tenía un coeficiente de sintonización de corriente de 0.003 nm / mA y emitido a una longitud de onda de 1,550 nm. El FSR esperado de un FPE ideal con un espaciado entre espejos de 3 mm, d, es de aproximadamente 0,4 nm. Esto da un rango de sintonización de corriente de 133 mA.
En este trabajo, la frecuencia de modulación se ajustó a 100 Hz para una visualización conveniente en el osciloscopio. Como el rango de ajuste de corriente deseado es bastante grande, se puede usar un atenuador de fibra fija para permanecer dentro de los límites de potencia del detector utilizado. El atenuador se puede montar directamente después del aislador.
El adhesivo de curado UV utilizado en los pasos 6 y 7 es transparente a la luz láser y tiene un índice de refracción de 1,56. El proceso de alineación, como se describe en el paso 7.1, depende del fotodetector disponible. El detector balanceado utilizado en esta configuración genera una salida de "señal" de voltaje negativo. Por razones de generalidad, se asume una salida de voltaje positivo para la descripción del paso 7.10 y en la Figura 6. Para un etalon bien alineado, el pico de reflectancia irá hacia cero, mientras que la función triangular aumentará su relación pico-pico.
Para la caracterización de etalon en el paso 8.1, se utiliza un software de cálculo numérico (ver Tabla de materiales). El voltaje medido para cada paso de temperatura se promedia y se grafica, como se muestra en la Figura 7. Para convertir los pasos de temperatura en pasos de longitud de onda, se utiliza el coeficiente de ajuste de temperatura del láser de sonda. Las bibliotecas de análisis de señales han integrado algoritmos de búsqueda de picos, que se pueden utilizar para ese propósito. Como el análisis de datos depende en gran medida del formato de los datos, no se proporciona ningún código aquí, pero el autor correspondiente puede ponerlo a disposición previa solicitud.
Una posible limitación de la técnica de fabricación presentada aquí es la estabilidad térmica y mecánica en entornos cambiantes. Como el alcance de este documento instructivo es la creación de prototipos de bajo costo de FPE para aplicaciones de laboratorio, aquí no se realizan pruebas sobre la estabilidad mecánica y de temperatura. Si el FPE se utiliza para aplicaciones móviles o en entornos cambiantes, se deben tomar medidas adicionales para estabilizar mecánicamente el sistema de lentes de fibra GRIN en relación con el etalon.
Aquí se demuestra un nuevo método para fabricar y caracterizar un FPE con componentes ópticos estándar disponibles en todos los laboratorios fotónicos. El FPE presentado tiene una finura de aproximadamente 15 y una sensibilidad suficiente para detectar aproximadamente 5 ppmV de vapor de agua. Además de la aplicación presentada para PTI, este FPE podría usarse en aplicaciones como la construcción de micrófonos ópticos 20, que se aplican comúnmente en el campo de las pruebas no destructivas 23, las mediciones del índice de refracción 24,25 o los higrómetros 26, solo por nombrar algunos.