Исследование характеристик сенсорных элементов для волоконной эванесцентной спектроскопии среднего ИК диапазона
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
- 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
- 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
- Jonas R.E., Braiman M.S. // J. Appl. Spectrosc. 1993. V. 47. N 11. P. 1751-1759. doi 10.1366/0003702934066118
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Krug A., Kellner R. // J. Mol. Struct. 1993. V. 294. P. 211-214. doi 10.1016/0022-2860(93)80352-V
- 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
- Raichlin Y., Katzir A. // J. Appl. Spectrosc. 2008. V. 62. N 2. P. 55A-72A. doi 10.1366/000370208783575456
- 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
- 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
- Bureau B., Boussard-Pledel C., Nazabal V., Adam J.-L., Lucas J. // Advanced Photonics. doi 10.1364/SENSORS.2014.SeTh1C.1
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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
- Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.artphotonics.de
- Messica A., Greenstein A., Katzir A. // J. Appl. Opt. 1996. V. 35. N 13. P. 2274-2284. doi 10.1364/AO.35.002274
- 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
- Amorphous Chalcogenides, Advances and Applications. Ed. by Wang R. Pan Stanford Publishing, 2013. 318 p
- 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
- 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
- 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
- Bertie J. John Bertie's Download Site. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://sites.ualberta.ca/ jbertie/JBDownload.HTM
- 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
- Электронный ресурс. Режим доступа: https://refractiveindex.info/?shelf=3d\&book=liquids\& page=water
- Hale G.M., Querry M.R. // J. Appl. Opt. 1973. V. 12. P. 555-563. doi 10.1364/AO.12.000555
- Rheims J., Koser J., Wriedt T. // Meas. Sci. Technol. 1997. V. 8. P. 601-605. doi 10.1088/0957-0233/8/6/003
- 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
- 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.