طراحی و شبیه سازی سنسور دما و کرنش با استفاده از انواع فیبرهای کریستال فوتونی بر مبنای اثر پراکندگی بریلیونی
First Statement of Responsibility
/سید مجید موسوی
.PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC
Name of Publisher, Distributor, etc.
: مهندسی فناوری های نوین
Date of Publication, Distribution, etc.
، ۱۳۹۵
NOTES PERTAINING TO PUBLICATION, DISTRIBUTION, ETC.
Text of Note
چاپی
DISSERTATION (THESIS) NOTE
Dissertation or thesis details and type of degree
کارشناسی ارشد
Discipline of degree
مهندسی فوتونیک گرایش نانو فوتونیک
Date of degree
۱۳۹۵/۰۳/۱۷
Body granting the degree
تبریز
SUMMARY OR ABSTRACT
Text of Note
در اینص پژوهش مطالعهصای بر انواع و ساختار فیبرهای نوری انجام شده و یکی از مهمترین پراکندگیصهای دورن فیبری، یعنی پراکندگی بریلیون مورد توجه قرار گرفته است .ساختار و ویژگی-های منحصربه فرد فیبرهای نوری مثل انعطافصپذیری بالا، عدم تداخل امواج الکترومغناطیسی و...موجب ایجاد کاربردهای وسیع این تکنولوژی در زمینهصهای گوناگون مثل حسگری گردیده است .کاربرد حسگری فیبرهای نوری در زمینه دما و کرنش و نحوه استنباط این پارامترها با استفاده از پراکندگی بریلیون مد نطر این پروژه میصباشد .از طرفی با پیشرفت فیبرهای نوری و به وجود آمدن فیبرهای کریستال فوتونی امکان طراحی این گونه فیبرها با کاربردهای خاص نیز فراهم گردیده است و لذا در این پروژه پس از مطالعه حسگری فیبرهای نوری با استفاده از پراکندگی بریلیون، فیبرهای کریستال فوتونی برای رسیدن به بهینهصترین سیستم و بالاترین دقت اندازهصگیری با استفاده از نرم افزار comsol و matlab طراحی گردیده و در نهایت مشخص گردید که حساسیت دمایی فیبرهای کریستال فوتونی نسبت به فیبرهای معمولی تفاوت چندانی ندارند، اما حساسیت کرنش آنها به میزان ۲۰ درصد با طراحی خاص قابل افزایش میصباشد .پارامترهای مختلفی مثل قطر حفره، ثابت شبکه و طول موج نور ورودی در این میزان حساسیت دخالت دارند که با بررسی اثر هر کدام از این عوامل بهینهصترین حالت برای فیبر کریستال فوتونی با حداکثر ثابت شبکه و حداقل قطر حفره میصباشد .کاهش طول موج نور ورودی نیز به این روند کمک میصکند .تمامی این شبیه سازی ها با مقادیر مشابه آن در مقالات و منابع اعتبارسنجی شده تا صحت دادهصها مورد تایید قرار گیرد
Text of Note
In this thesis, we study on type and structure optical fiber and one of the important scattering inside fiber, Brillouin scattering. Optical fiber has special properties such as high flexibility, immune to electromagnetic interference and so has distributed application in different field such as sense. In this work, we attention to optical fiber sensor in domain temperature and strain with Brillouin scattering. With improvement optical fiber appearing photonic crystal fiber that has complex structure and best efficiency. We with Comsol and Matlab software design optimum photonic crystal fiber for temperature and strain sensor. Finally after test and simulation, temperature sensitivity in photonic crystal fiber no different with SMF fiber, but strain sensitivity about 20 percent increase in PCF in comparison with SMF fiber. Different parameter has effect on this result such as pitch (), hole size(d) and wavelength(). Best sensitivity is for maximum pitch and minimum hole size and wavelength 1.32m