Поскольку FPE, изготовленный в соответствии с приведенным здесь протоколом, оптимизирован для конкретного приложения, в этой главе объясняются возможные адаптации и критические шаги. Прежде всего, FPE и измерительная ячейка предназначены для измерений PTI. Поэтому в ячейку добавляются вход и выход газа, а также канал для возбуждающего лазера, который перпендикулярен зондовому лазеру. Все отверстия ячейки либо сделаны герметичными с помощью уплотнительных колец, либо закрыты окнами UVFS, чтобы обеспечить распространение лазера. При использовании по-другому, ячейка, как указано в дополнительном кодировочном файле 1, может быть переработана и адаптирована к конкретному применению. Нарезание резьбы на шаге 1.4 выполняется после печати. Резьба также может быть напечатана на 3D-принтере, но, поскольку они имеют тенденцию быстро изнашиваться, печатаются только отверстия с соответствующим диаметром отверстия для сердцевины, а затем они нарезаются.
Выбор материала для прокладок на шаге 2.1 имеет решающее значение. Параллельность прокладок определяет параллельность эталонных зеркал и, следовательно, влияет на утонченность7. В этом исследовании использовалось прецизионное окно UVFS размером 1/2 дюйма, представленное в таблице материалов, с параллельностью ≤5 угловых секунд и плоскостностью поверхности λ/10 над прозрачной апертурой. Коэффициент теплового расширения УВФС составляет 0,55 х 10−6/°С. Температурная стабильность может быть дополнительно увеличена за счет использования, например, прокладок Zerodur5 с коэффициентом теплового расширения ниже 0,1 x 10−6/°C; Однако у этого есть недостаток в виде более высоких затрат.
FPE образован одним полностью отражающим зеркалом, а также светоделителем. Светоделитель имеет одну отражающую поверхность 70%, а также заднюю сторону с антибликовым покрытием. Это позволяет соединять свет внутри и снаружи эталона. Кроме того, подложка светоделителя имеет одну клиновидную сторону для предотвращения нежелательных эффектов эталона. Тыльная сторона зеркала шероховатая по тем же причинам.
На шаге 5.1 описана оптико-электронная установка для слежения за процессом юстировки. Все используемые волокна являются стандартными волокнами SMF-28 с разъемами FC/APC. Из-за назначенного применения PTI сбалансированный фотодетектор был легко доступен в этом исследовании, но в целом в этом нет необходимости. Вместо этого можно использовать обычный фотоприемник; В этом случае использование соединителя 1 x 2 устарело. Эти изменения не влияют на другие компоненты установки, как показано на рисунке 5. Треугольная модуляция тока зондового лазера, как описано на шаге 5.4, соответствует развертке длины волны. Необходимо выбрать диапазон тока, достаточный для охвата по крайней мере одного пика отражения FPE. Таким образом, одним FSR может служить эмпирическое правило. Расчеты FSR идеального FPE можно найти во введении. Вместе с коэффициентом перестройки тока (нм/мА) лазера, приведенным в соответствующем руководстве, можно рассчитать диапазон тока, охватывающий одну FSR. Например, лазер, использованный в этой работе, имел коэффициент перестройки тока 0,003 нм/мА и излучал на длине волны 1,550 нм. Ожидаемая полная шкала идеального FPE с расстоянием между зеркалами 3 мм, d, составляет примерно 0,4 нм. Это дает диапазон настройки тока 133 мА.
В этой работе частота модуляции была установлена на 100 Гц для удобного отображения на осциллографе. Поскольку желаемый диапазон перестройки тока довольно велик, можно использовать аттенюатор с фиксированным волокном, чтобы оставаться в пределах мощности используемого детектора. Аттенюатор может быть установлен непосредственно после изолятора.
Клей для УФ-отверждения, используемый на шагах 6 и 7, прозрачен для лазерного излучения и имеет показатель преломления 1,56. Процесс выравнивания, как описано на шаге 7.1, зависит от доступного фотоприемника. Сбалансированный детектор, используемый в этой установке, генерирует отрицательное напряжение на выходе «Сигнал». Из соображений общности для описания шага 7.10 и на рисунке 6 предполагается положительное выходное напряжение. Для хорошо выровненного эталона пик отражения будет стремиться к нулю, в то время как треугольная функция увеличит отношение пика к пику.
Для определения характеристик эталонов на шаге 8.1 используется программное обеспечение для численного расчета (см. Таблицу материалов). Измеренное напряжение для каждого температурного шага усредняется и строится на графике, как показано на рисунке 7. Для преобразования ступеней температуры в ступени длины волны используется коэффициент перестройки температуры зондирующего лазера. Библиотеки анализа сигналов имеют встроенные алгоритмы поиска пиков, которые можно использовать для этой цели. Поскольку анализ данных сильно зависит от формата данных, здесь нет кода, но он может быть предоставлен соответствующим автором по запросу.
Возможным ограничением представленной здесь технологии изготовления является термическая и механическая стабильность в изменяющихся средах. Поскольку предметом данного учебного документа является недорогое прототипирование FPE для лабораторных применений, здесь не приводятся тесты, касающиеся механической и температурной стабильности. Если FPE используется для мобильных приложений или в изменяющихся условиях, необходимо принять дополнительные меры для механической стабилизации системы волоконно-оптических линз GRIN относительно эталона.
Здесь демонстрируется новый метод изготовления и определения характеристик FPE со стандартными оптическими компонентами, имеющимися в каждой фотонной лаборатории. Представленный FPE имеет утонченность около 15 и чувствительность, достаточную для обнаружения примерно 5 ppmV водяного пара. Помимо представленного приложения для PTI, этот FPE может быть использован в таких приложениях, как создание оптических микрофонов20, которые обычно применяются в области неразрушающего контроля 23, измеренияпоказателя преломления 24,25 или гигрометров 26, и это лишь некоторые из них.