高感度フォトニックマイクロセンサは、電界検出用に開発されました。センサーは誘電体球の光学モードを利用している。その光学モードの変化につながる外部電場摂動球形態の変化。電界強度は、これらの光学シフトをモニターすることによって測定されます。
方法論記事
高感度フォトニックマイクロセンサは、電界検出用に開発されました。センサーは誘電体球の光学モードを利用している。その光学モードの変化につながる外部電場摂動球形態の変化。電界強度は、これらの光学シフトをモニターすることによって測定されます。
誘電マイクロキャビティの光学モードは、幅広いアプリケーションで自分の可能性のために、近年、大きな注目を受けています。光学モードは頻繁に "ウィスパリングギャラリーモード"(WGM)または "形態依存共鳴"(MDR)と呼ばれ、高い光学的品質係数を発揮しています。マイクロキャビティ光共振器のいくつかの提案されたアプリケーションは、分光1、マイクロキャビティレーザー技術2、光通信3から6までと同様にセンサー技術にあります。 WGMベースのセンサ·アプリケーションでは生物学7、微量ガス検出8、9、液体中の不純物検出のものが含まれています。微小球共振に基づいて、機械的なセンサは、力10,11、圧力12、加速13、壁せん断応力14を含め、提案されている。現在では、我々の前ストゥディ上に構築WGMベース電界センサを実証ES 15,16。このセンサーの候補アプリケーションは、神経活動電位の検出である。
電界センサは、高分子多層誘電体微小球をに基づいています。外部電場が弾性変形につながる球(電歪効果)の面と身体の力を誘導する。球体の形態におけるこの変化は、WGMの変化につながる。電界誘起WGMシフトは、レーザー光による球の刺激的な光学モードによって尋問されています。分布帰還型(DFB)からの光は、レーザー(〜1.3μmの公称波長)は、シングルモード光ファイバのテーパ部を使用してマイクロスフェアにサイド結合されている。球体の基材としては、ポリジメチルシロキサン(PDMS)である。三マイクロスフェアジオメトリは使用されています:ベース·硬化剤混合物の60:1の体積比は、(1)のPDMS球、60:1 PDMSコアと(2)多層球を、目の誘電率を増加させるために、eの球、チタン酸バリウムの量を変え(2体積%〜10%)と60:1 PDMSの外層と薄層で被覆された(3)固体シリカ球と混合される60:1 PDMSの中間層未硬化のPDMSベースの。センサーの種類ごとに、テーパファイバからのレーザ光 は光学的に高品質要因WGM(Q〜10 6)を提供しています最外層に結合される。ミクロスフェアは、電界に対する感受性を高めるために〜1 MV / mの電界で数時間的に分極されています。
1。 PDMSのマイクロスフェア製剤(スフィアI)
2。 PDMSベースのトリプルレイヤースフィアの調製(スフィアII)
3。シリカ/ PDMSマイクロスフェア製剤(スフィアⅢ)
4。光ファイバの準備
5。オプトセットアップ
6。電界発生
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光が移動した光路長は、レーザー波長の整数倍であるとき、球の光学モード(WGM)は、レーザ光により励起される。 図3に示す構成では、光路の長さは n と r はそれぞれ、球の屈折率と半径アール2πrnです。幾何光学近似を用いて、WGM条件が満たされた場合に2πrn=lλlは整数であり、λはレーザーの波長である。DFBレーザには小さな波長範囲にわたって調整されているように、誘電体球の光学モード(WGM)は、シャープと見られている光ファイバを介してスペクトルにおけるディップ。球が外部電場による弾性変形を受ける場合には、透過スペクトルシフトのディップの位置図5に、一般的な透過スペクトルとのために当然外部電場にWGMシフトを示している900μmの直径の60:1のPDMS球。 50キロボルト/ mの電界がオンになっている場合、透過スペクトルのディップとして見WGM光モードでは、球が磁場方向に沿って細長くしていることを示すΔλ≈1.9午後のブ...
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球は最初は直流高電圧電源に電極を接続することにより、分極されています。ポーリング期間の終わりには、電極のリード線は、直流電圧電源から切断され、 図4に示すように、ファンクション·ジェネレータに接続されています。結果は、正と負の電界が(分極方向に対して)は、それぞれ、球の伸びと圧縮につながることを示して8〜図5に示した。球単層60:1 PDMSである私は、1.7 PM /(KV / m)の電界感度を持っています。感度の大幅な改善が多層球を使用することによって得られる。スフィアIIは2.5 PM /(KV / m)の電界感度を提供します。まだはるかに高い感度がスフィアⅢ(ソフト、降伏応力液外層に起因〜0.2分/(V / m)である。保守的な仮定で測定可能な最小WGMシフトがδλ=λ/ Qは 、典型的であることで得られるWGM個のセンサの分解能は次式で表すことができ
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我々は、開示することは何もない。
この研究は、プロジェクトマネージャーとして博士J.スコットロジャースとの統合フォトニクス工学研究(暗号)プログラムにおけるセンターのもとで、米国国防総省の国防高等研究計画庁(DARPA)が主催しています。このレポートに記載されている情報は必ずしも位置または米国政府の政策を反映していないと公式承認を推論するべきではありません。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| 会社 | カタログ番号 | コメント(オプション) | |
| PDMS | ダウコーニング | シルガード184 | |
| 石英ファイバー | 繊維楽器販売 | E-37AP15-FIS | |
| チタン酸バリウム(BaTiO 3)ナノ粒子 | シグマアルドリッチ | 467634-100G | |
| レーザーコントローラ | ILX Lightwave社 | LDC-3724B | |
| DFBレーザ | Agere社 | Agere社2300 | 1.310μmの中心波長 |
| フォトダイオード | Thorlabs | PDA10CS | |
| A / Dカード | ナショナルインスツルメンツ | PXI 6115 |
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