Вышедшие номера
Исследование характеристик сенсорных элементов для волоконной эванесцентной спектроскопии среднего ИК диапазона
Переводная версия: 10.1134/S0030400X18090163
Корсакова С.В.1, Романова Е.А.1, Вельмужов А.П.2, Котерева Т.В.2, Суханов М.В.2, Ширяев В.С.2
1Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия
2Институт химии высокочистых веществ им. Г.Г. Девятых РАН, Нижний Новгород, Россия
Email: korsakovasv@info.sgu.ru
Выставление онлайн: 20 августа 2018 г.

На основе электромагнитной теории волоконных световодов проведено исследование характеристик сенсорного элемента волоконного датчика для эванесцентной спектроскопии среднего ИК диапазона на примере задачи определения концентрации водных растворов ацетона. В качестве сенсорного элемента использовался многомодовый халькогенидный световод. Показано, что при селективном возбуждении мод световода можно увеличить чувствительность волоконного сенсорного элемента, уменьшить минимальную обнаруживаемую концентрацию вещества в растворе и увеличить диапазон измеряемых значений концентрации раствора. -18
  1. Конюхов А.И., Романова Е.А., Ширяев В.С. // Опт. и спектр. 2013. Т.115 N 2. C. 288-296; Konukhov A.I., Romanova E.A., Shiryaev V.S. // Opt. Spectrosc. 2014. V. 115. N 2. P. 288-296. doi 10.7868/S0030403413080126
  2. Heo J., Monica Rodrigues M., Saggese S.J., Sigel G.H. // J. Appl.Opt. 1991. V. 30. N 6. P. 3944-3951. doi 10.1364/AO.30.003944
  3. Jonas R.E., Braiman M.S. // J. Appl. Spectrosc. 1993. V. 47. N 11. P. 1751-1759. doi 10.1366/0003702934066118
  4. Sanghera J.S., Kung F.H., Pureza P.C., Nguyen V.Q., Miklos R.E., Aggarwal I.D. // J. Appl. Opt. 1994. V. 33. N 27. P. 6315-6322. doi 10.1364/AO.33.006315
  5. Sanghera J.S., Kung F.H., Busse L.E., Pureza P.C., Aggarwal I.D. // J. Am. Ceram. Soc. 1995. V. 78. N 8. P. 2198-2202. doi 10.1111/j.1151-2916.1995.tb08636.x
  6. Katz M., Katzir A., Schnitzer I., Bornstein A. // J. Appl. Opt. 1994. V. 33. N 25. P. 5888-5894. doi 10.1364/AO.33.005888
  7. Romanova E.A., Korsakova S., Komanec M., Nemecek T., Velmuzhov A., Sukhanov M., Shiryaev V.S. // IEEE J. Sel. Top. Quant. Electron. 2017. V. 23. N 2. P. 1-7. doi 10.1109/JSTQE.2016.2630846
  8. Korsakova S., Romanova E., Velmuzhov A., Kotereva T., Sukhanov M., Shiryaev V. // J. Non-Cryst. Solids. 2017. V. 475. P. 38-43. doi 10.1016/j.jnoncrysol.2017.08.027
  9. Krug A., Kellner R. // J. Mol. Struct. 1993. V. 294. P. 211-214. doi 10.1016/0022-2860(93)80352-V
  10. Artyushenko V., Schulte F., Zabarylo U., Berlien H.-P., Usenov I., Saeb Gilani T., Eichler H., Pieszczek ., Bogomolov A., Krause H., Minet O. // Proc. SPIE. 2015. V. 9537. P. 953720-1-10. doi 10.1364/ECBO.2015.953720
  11. Raichlin Y., Katzir A. // J. Appl. Spectrosc. 2008. V. 62. N 2. P. 55A-72A. doi 10.1366/000370208783575456
  12. Michel K., Bureau B., Boussard-Pledel C., Jouan T., Adam J.L., Staubmann K., Baumann T.// Sens. Actuators B. 2004. V. 101. P. 252-259. doi 10.1016/j.snb.2004.03.014
  13. Michel K., Bureau B., Pouvreau C., Sangleboeuf J.C., Boussard-Pledel C., Jouan T., Rouxel T., Adam J.-L., Staubmann K., Steinner H., Baumann T., Katzir A., Bayona J., Konz W. // J. Non-Cryst. Solids. 2003. V. 326-327. P. 434-438. doi 10.1016/S0022-3093(03)00438-1
  14. Bureau B., Boussard-Pledel C., Nazabal V., Adam J.-L., Lucas J. // Advanced Photonics. doi 10.1364/SENSORS.2014.SeTh1C.1
  15. Le Coq D., Michel K., Fonteneau G., Hocde S., Boussard-Pledel C., Lucas J. // Int. J. Inorg. Mater. 2001. V. 3 P. 233-239. doi 10.1016/S1466-6049(01)00007-1
  16. Lepine E., Yang Z., Gueguen Y., Troles J., Zhang X.-H., Bureau B., Boussard-Pledel C., Sangleboeuf J.-C., Pierre Lucas P. // JOSA. B. 2010. V. 27. N 5. P. 966-971. doi 10.1364/JOSAB.27.000966
  17. Lucas P., Coq D.L., Juncker C., Collier J., Boesewetter D.E., Boussard-Pledel C., Bureau B., Riley M.R. // J. Appl. Spectrosc. 2005. V. 59. N 1. P. 1-9. doi 10.1366/0003702052940387
  18. Keirsse J., Boussard-Pledel C., Loreal O., Sire O., Bureau B., Turlin B., Leroyer P., Lucas J. // J. Non-Cryst. Solids. 2003. V. 326-327. P. 430-433. doi 10.1016/S0022-3093(03)00434-4
  19. Houizot P., Anne M.-L., Boussard-Pledel C., Loreal O., Tariel H., Lucas J., Bureau B. // Sensors. 2014. V. 14. P. 17905-17914. doi 10.3390/s141017905
  20. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.artphotonics.de
  21. Messica A., Greenstein A., Katzir A. // J. Appl. Opt. 1996. V. 35. N 13. P. 2274-2284. doi 10.1364/AO.35.002274
  22. Xu Y., Cottenden A., Barrie Jones N. // J. Opt. Laser Eng. 2006. V. 44. P. 93-101. doi 10.1016/j.optlaseng.2005.05.003
  23. Amorphous Chalcogenides, Advances and Applications. Ed. by Wang R. Pan Stanford Publishing, 2013. 318 p
  24. Kumar P.S., Vallabhan C.P.G., Nampoori V.P.N., Sivasankara Pillai V.N., Radhakrishnan P. // J. Opt. A. 2002. V. 4. P. 247-250. doi 10.1088/1464-4258/4/3/305
  25. Thomas L.S., George N.A., Kumar P.S., Radhakrishnan P., Vallabhan C.P.G., Nampoori V.P.N. // Opt. Lett. 2001. V. 26. P. 1541-1543. doi 10.1364/OL.26.001541
  26. Snyder W., Love J.D. Optical Waveguide Theory. Chapman and Hall, London. 1983. P. 190-223; Перевод: Снайдер А., Лав Дж. Теория оптических волноводов. М.: Радио и связь. 1987. 656 с
  27. Bertie J. John Bertie's Download Site. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sites.ualberta.ca/ jbertie/JBDownload.HTM
  28. Velmuzhov A.P., Shiryaev V.S., Sukhanov M.V., Kotereva T.V., Churbanov M.F., Zernova N.S., Plekhovich A.D. // Opt. Mater. 2018. V. 75. P. 525-532. doi 10.1016/j.optmat.2017.11.012
  29. Электронный ресурс. Режим доступа: https://refractiveindex.info/?shelf=3d\&book=liquids\& page=water
  30. Hale G.M., Querry M.R. // J. Appl. Opt. 1973. V. 12. P. 555-563. doi 10.1364/AO.12.000555
  31. Rheims J., Koser J., Wriedt T. // Meas. Sci. Technol. 1997. V. 8. P. 601-605. doi 10.1088/0957-0233/8/6/003
  32. Savage J.A., Webber P.J., Pitt A.M. // Infrared Phys. 1980. V. 20. P. 313-320. doi 10.1016/0020-0891(80)90045-7
  33. Petersen C.R., Moller U., Kubat I., Zhou B., Dupont S., Ramsay J., Benson T., Sujecki S., Abdel-Moneim N., Tang Z., Furniss D., Seddon A., Bang O. // Nature Photonics. 2014. V. 8. P. 830-834. doi 10.1038/nphoton.2014.213

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.