Comme le FPE fabriqué selon le protocole donné ici est optimisé pour une application spécifique, les adaptations possibles et les étapes critiques sont expliquées dans ce chapitre. Tout d’abord, le FPE et la cellule de mesure sont conçus pour les mesures PTI. Par conséquent, une entrée et une sortie de gaz, ainsi qu’un canal pour le laser d’excitation, qui est perpendiculaire au laser de la sonde, sont ajoutés à la cellule. Toutes les ouvertures de la cellule sont soit étanches à l’air via des joints toriques et/ou couvertes par des fenêtres UVFS pour permettre la propagation laser. Si elle est utilisée différemment, la cellule, comme indiqué dans le fichier de codage supplémentaire 1, peut être repensée et adaptée à l’application spécifique. Le filetage à l’étape 1.4 est effectué après impression. Les filetages peuvent également être imprimés en 3D, mais comme ils ont tendance à s’user rapidement, seuls les trous avec le diamètre de trou de noyau approprié sont imprimés, et ceux-ci sont filetés par la suite.
Le choix du matériau pour les entretoises à l’étape 2.1 est crucial. Le parallélisme des entretoises détermine le parallélisme des miroirs etalon et, par conséquent, influence la finesse7. Une fenêtre de précision UVFS de 1/2 pouce, telle que fournie dans le tableau des matériaux, avec un parallélisme de ≤5 arcsecs et une planéité de surface de λ/10 sur l’ouverture libre a été utilisée dans cette étude. Le coefficient de dilatation thermique des UVFS est de 0,55 x 10−6/°C. La stabilité de la température peut encore être augmentée en utilisant, par exemple, des entretoises Zerodur5 , avec un coefficient de dilatation thermique inférieur à 0,1 x 10−6/°C ; Cependant, cela présente l’inconvénient de coûts plus élevés.
Le FPE est formé d’un miroir entièrement réfléchissant, ainsi que d’un séparateur de faisceau. Le séparateur de faisceau a une surface réfléchissante à 70%, ainsi qu’une face arrière revêtue d’antireflets. Cela permet le couplage de la lumière à l’intérieur et à l’extérieur de l’étalon. De plus, le substrat du séparateur de faisceau comporte un côté coincé pour éviter les effets indésirables de l’étalon. L’arrière du miroir est rugueux pour les mêmes raisons.
À l’étape 5.1, la configuration optoélectronique pour suivre le processus d’alignement est décrite. Toutes les fibres utilisées sont des fibres SMF-28 standard avec connecteurs FC/APC. En raison de l’application désignée pour PTI, un photodétecteur équilibré était facilement disponible dans cette étude, mais cela n’est pas nécessaire en général. Un photodétecteur conventionnel peut être utilisé à la place; Dans ce cas, l’utilisation d’un coupleur 1 x 2 est obsolète. Ces modifications n’affectent pas les autres composants de la configuration, comme illustré à la figure 5. La modulation de courant triangulaire du laser de la sonde, telle que décrite à l’étape 5.4, correspond à un balayage de longueur d’onde. Une plage de courant suffisante pour balayer au moins un pic de réflectance du FPE doit être choisie. Par conséquent, une RSF peut servir de règle empirique. Les calculs pour la RSF d’un FPE idéal peuvent être trouvés dans la section d’introduction. Avec le coefficient de réglage du courant (nm/mA) du laser, indiqué dans le manuel respectif, la plage de courant couvrant un FSR peut être calculée. À titre d’exemple, le laser utilisé dans ce travail avait un coefficient d’accord de courant de 0,003 nm/mA et émis à une longueur d’onde de 1 550 nm. La FSR attendue d’un FPE idéal avec un espacement miroir de 3 mm, d, est d’environ 0,4 nm. Cela donne une plage de réglage du courant de 133 mA.
Dans ce travail, la fréquence de modulation a été réglée à 100 Hz pour un affichage pratique à l’oscilloscope. Comme la plage de réglage du courant souhaitée est assez grande, un atténuateur à fibre fixe peut être utilisé pour rester dans les limites de puissance du détecteur utilisé. L’atténuateur peut être monté directement après l’isolateur.
L’adhésif UV utilisé aux étapes 6 et 7 est transparent à la lumière laser et a un indice de réfraction de 1,56. Le processus d’alignement, tel que décrit à l’étape 7.1, dépend du photodétecteur disponible. Le détecteur équilibré utilisé dans cette configuration génère une sortie « Signal » de tension négative. Pour des raisons de généralité, une sortie de tension positive est supposée pour la description de l’étape 7.10 et de la figure 6. Pour un étalon bien aligné, le pic de réflectance ira vers zéro, tandis que la fonction triangulaire augmentera son rapport crête à crête.
Pour la caractérisation de l’étalon à l’étape 8.1, un logiciel de calcul numérique est utilisé (voir Tableau des matériaux). La tension mesurée pour chaque étape de température est moyennée et tracée, comme le montre la figure 7. Pour convertir les pas de température en pas de longueur d’onde, le coefficient de réglage de la température du laser de sonde est utilisé. Les bibliothèques d’analyse de signaux ont intégré des algorithmes de recherche de pointe, qui peuvent être utilisés à cette fin. Comme l’analyse des données dépend fortement du format des données, aucun code n’est fourni ici, mais il peut être mis à disposition par l’auteur correspondant sur demande.
Une limitation possible de la technique de fabrication présentée ici est la stabilité thermique et mécanique dans des environnements changeants. Comme le domaine d’application de ce document d’instruction est le prototypage à faible coût de FPE pour des applications de laboratoire, aucun test concernant la stabilité mécanique et la stabilité en température n’est donné ici. Si le FPE est utilisé pour des applications mobiles ou dans des environnements changeants, des mesures supplémentaires doivent être prises afin de stabiliser mécaniquement le système de lentilles fibre-GRIN par rapport à l’étalon.
Une nouvelle méthode de fabrication et de caractérisation d’un FPE est démontrée ici avec des composants optiques standard disponibles dans chaque laboratoire photonique. Le FPE présenté a une finesse d’environ 15 et une sensibilité suffisante pour détecter environ 5 ppmV de vapeur d’eau. Outre l’application présentée pour PTI, ce FPE pourrait être utilisé dans des applications telles que la construction de microphones optiques 20, qui sont couramment appliqués dans le domaine des contrôles non destructifs 23, des mesures d’indice de réfraction 24,25 ou des hygromètres 26, pour n’en nommer que quelques-unes.