Este protocolo describe la construcción de un etalon Fabry-Perot discreto, acoplado a fibra y espaciado por aire de bajo costo con diversas aplicaciones, como en espectroscopia de gases traza. La fabricación es posible en cualquier instalación con equipos de laboratorio óptico estándar disponibles.
Los etalones Fabry-Pérot (FPE) han encontrado su camino en muchas aplicaciones. En campos como la espectroscopia, las telecomunicaciones y la astronomía, los FPE se utilizan por su alta sensibilidad, así como por su excepcional capacidad de filtrado. Sin embargo, los etalones espaciados por aire con alta delicadeza generalmente son construidos por instalaciones especializadas. Su producción requiere una sala limpia, manejo especial de vidrio y maquinaria de recubrimiento, lo que significa que los FPE disponibles comercialmente se venden a un precio alto. En este artículo, se presenta un método nuevo y rentable para fabricar FPE acoplados a fibra con equipos de laboratorio fotónicos estándar. El protocolo debe servir como una guía paso a paso para la construcción y caracterización de estos FPE. Esperamos que esto permita a los investigadores realizar prototipos rápidos y rentables de FPE para diversos campos de aplicación. El FPE, tal como se presenta aquí, se utiliza para aplicaciones espectroscópicas. Como se muestra en la sección de resultados representativos a través de la prueba de las mediciones principales de vapor de agua en el aire ambiente, este FPE tiene una delicadeza de 15, que es suficiente para la detección fototérmica de concentraciones traza de gases.
En su forma más básica, un FPE consiste en dos superficies de espejo parcialmenteparalelas que reflejan 1. En las siguientes explicaciones, cuando se hace referencia a espejos, el sustrato óptico y el recubrimiento reflectante se abordan como uno solo. En la mayoría de las aplicaciones, los espejos utilizados cuentan con una superficie acuñada2 para evitar efectos etalon no deseados. La Figura 1 ilustra la formación del patrón de interferencia de un etalón espaciado por aire (Figura 1A), así como la función de reflectancia para diferentes reflectividades de espejo (Figura 1B).
La luz entra en la cavidad a través de un espejo, sufre múltiples reflejos y sale de la cavidad por reflexión y transmisión. Como este artículo se centra en la fabricación de un FPE operado en reflectancia, las explicaciones adicionales se refieren específicamente a la reflexión. Las ondas que salen de la cavidad interfieren, dependiendo de la diferencia de fase, q = 4πnd/λ. Aquí, n es el índice de refracción dentro de la cavidad, d es el espaciado del espejo y λ es la longitud de onda de la fuente de luz del interferómetro, aquí llamada láser de sonda. Una reflectancia mínima se produce cuando la diferencia de trayectoria óptica coincide con el múltiplo entero de la longitud de onda, . La delicadeza de un etalón plano-paralelo ideal está determinada por las reflectividades del espejo R1 y R2 solo3:
Sin embargo, un etalon real está sujeto a muchas pérdidas, que degradan la finura teóricamente alcanzable 4,5,6. La desviación del paralelismo del espejo7, la incidencia no normal del rayo láser, la forma del haz8, las impurezas de la superficie del espejo y la dispersión, entre otros, conducen a una reducción en la delicadeza. El patrón de interferencia característico puede ser descrito por la función Airy1:
El ancho completo a la mitad máximo (FWHM), así como el rango espectral libre (FSR) de la función de reflectancia, se pueden calcular de la siguiente manera:
Figura 1: Teoría del interferómetro Fabry-Pérot . (A) Una representación esquemática de la interferencia multihaz para un etalon espaciado por aire con ventanas acuñadas. Una onda plana, E0, entra en la cavidad bajo un cierto ángulo, φ, a través de una superficie recubierta de antirreflectante (AR) y posteriormente sufre múltiples reflexiones entre las superficies altamente reflectantes (R alta) espaciadas a distancia, d. Con cada reflexión, parte de la luz se acopla del etalon ya sea en transmisión o reflexión, donde interfiere con las otras ondas. (B) La función de reflectancia de un etalon Fabry-Pérot ideal para diferentes reflectividades de espejo (eje y). Haga clic aquí para ver una versión más grande de esta figura.
Los FPE se pueden encontrar en una amplia gama de aplicaciones 9,10,11. En el caso presentado aquí, el FPE se utiliza en una configuración de interferometría fototérmica (PTI). En PTI, la densidad pequeña y, por lo tanto, los cambios en el índice de refracción, inducidos por la excitación periódica seguida de la termalización rápida de un gas objetivo a través de un segundo láser, se miden interferométricamente12. La cantidad de calor y, por lo tanto, la magnitud del cambio del índice de refracción son proporcionales a la concentración de gas. Al medir la intensidad de la función de reflectancia del FPE en su punto más pronunciado (punto de operación), estos cambios en el índice de refracción cambian la función de reflectancia, alterando así la intensidad medida. Como se puede suponer que la función de reflectancia es lineal en la región alrededor del punto de operación, la señal medida es proporcional a la concentración de gas. La sensibilidad del sensor está determinada por la pendiente de la función de reflectancia y, por lo tanto, es proporcional a la delicadeza. La PTI, en combinación con las FPE, ha demostrado ser un método sensible y selectivo para detectar trazas de gases y aerosoles 13,14,15,16,17,18. En el pasado, muchos sensores para mediciones de presión y acústicas se basaban en el uso de partes móviles, como membranas, sustituyendo el segundo espejo del FPE19. Las deflexiones de la membrana conducen a un cambio en la distancia del espejo y, por lo tanto, en la longitud de la trayectoria óptica. Estos instrumentos tienen la desventaja de ser propensos a vibraciones mecánicas. En los últimos años, el desarrollo de micrófonos ópticos que utilizan FPE sólidos ha alcanzado un nivel comercial20. Al abstenerse del uso de piezas móviles, el mensurando cambió de distancia al índice de refracción dentro de la cavidad de Fabry-Pérot, aumentando significativamente la robustez de los sensores.
Los FPE espaciados por aire disponibles comercialmente cuestan más allá de lo que es aceptable para la creación de prototipos y pruebas, así como para la integración de instrumentos de producción de alto volumen. La mayoría de las publicaciones científicas que construyen y usan tales FPE discuten el tema de la fabricación solo mínimamente21,22. En la mayoría de los casos, se necesitan equipos y máquinas específicos (por ejemplo, salas limpias, instalaciones de revestimiento, etc.); por ejemplo, para FPE totalmente integrados en fibra, es necesario un equipo especial de micromecanizado. Para reducir los costos de fabricación y permitir la prueba de múltiples configuraciones FPE diferentes para mejorar su idoneidad para configuraciones PTI, se desarrolló un nuevo método de fabricación, que se describe en detalle en el siguiente protocolo. Al utilizar solo componentes de fibra óptica a granel y telecomunicaciones disponibles comercialmente, los costos de fabricación podrían reducirse a menos de € 400 euros. Todas las instalaciones que trabajan con equipos fotónicos estándar deben ser capaces de reproducir nuestro esquema de fabricación y adaptarlo a sus aplicaciones.
Como el FPE fabricado siguiendo el protocolo dado aquí está optimizado para una aplicación específica, las posibles adaptaciones y pasos críticos se explican en este capítulo. En primer lugar, el FPE y la celda de medición están diseñados para mediciones de PTI. Por lo tanto, se agrega a la celda una entrada y salida de gas, así como un canal para el láser de excitación, que es perpendicular al láser de sonda. Todas las aberturas de la celda se hacen herméticas a través de juntas tóricas y / o se cubren a través de ventanas UVFS para permitir la propagación del láser. Si se usa de manera diferente, la celda, como se indica en el Archivo de codificación suplementario 1, se puede rediseñar y adaptar a la aplicación específica. El enhebrado en el paso 1.4 se realiza después de la impresión. Los hilos también podrían imprimirse en 3D, pero como tienden a desgastarse rápidamente, solo se imprimen orificios con el diámetro de orificio del núcleo apropiado, y estos se roscan después.
La elección del material para los espaciadores en el paso 2.1 es crucial. El paralelismo de los espaciadores determina el paralelismo de los espejos etalon y, por lo tanto, influye en la delicadeza7. En este estudio se utilizó una ventana de precisión UVFS de 1/2 pulgada, como se proporciona en la Tabla de materiales, con un paralelismo de ≤5 segundos de arco y una planitud superficial de λ / 10 sobre la apertura clara. El coeficiente de expansión térmica de UVFS es 0.55 x 10−6/°C. La estabilidad de la temperatura se puede aumentar aún más utilizando, por ejemplo, espaciadores Zerodur5 , con un coeficiente de expansión térmica inferior a 0,1 x 10−6/°C; Sin embargo, esto tiene la desventaja de costos más altos.
El FPE está formado por un espejo totalmente reflectante, así como un divisor de haz. El divisor de haz tiene una superficie reflectante del 70%, así como una parte posterior con revestimiento antirreflectante. Esto permite el acoplamiento de la luz dentro y fuera del etalon. Además, el sustrato del divisor de haz presenta un lado encajado para evitar efectos etalon no deseados. La parte posterior del espejo está rugosa por las mismas razones.
En el paso 5.1, se describe la configuración optoelectrónica para rastrear el proceso de alineación. Todas las fibras utilizadas son fibras SMF-28 estándar con conectores FC/APC. Debido a la aplicación designada para PTI, un fotodetector equilibrado estaba fácilmente disponible en este estudio, pero esto no es necesario en general. En su lugar, se puede usar un fotodetector convencional; En este caso, el uso de un acoplador 1 x 2 está obsoleto. Estos cambios no afectan a los demás componentes de la configuración, como se muestra en la figura 5. La modulación de corriente triangular del láser de sonda, como se describe en el paso 5.4, corresponde a un barrido de longitud de onda. Se debe elegir un rango de corriente suficiente para barrer al menos un pico de reflectancia del FPE. Por lo tanto, un FSR puede servir como regla general. Los cálculos para el FSR de un FPE ideal se pueden encontrar en la sección de introducción. Junto con el coeficiente de ajuste de corriente (nm / mA) del láser, dado en el manual respectivo, se puede calcular el rango de corriente que cubre un FSR. Como ejemplo, el láser utilizado en este trabajo tenía un coeficiente de sintonización de corriente de 0.003 nm / mA y emitido a una longitud de onda de 1,550 nm. El FSR esperado de un FPE ideal con un espaciado entre espejos de 3 mm, d, es de aproximadamente 0,4 nm. Esto da un rango de sintonización de corriente de 133 mA.
En este trabajo, la frecuencia de modulación se ajustó a 100 Hz para una visualización conveniente en el osciloscopio. Como el rango de ajuste de corriente deseado es bastante grande, se puede usar un atenuador de fibra fija para permanecer dentro de los límites de potencia del detector utilizado. El atenuador se puede montar directamente después del aislador.
El adhesivo de curado UV utilizado en los pasos 6 y 7 es transparente a la luz láser y tiene un índice de refracción de 1,56. El proceso de alineación, como se describe en el paso 7.1, depende del fotodetector disponible. El detector balanceado utilizado en esta configuración genera una salida de “señal” de voltaje negativo. Por razones de generalidad, se asume una salida de voltaje positivo para la descripción del paso 7.10 y en la Figura 6. Para un etalon bien alineado, el pico de reflectancia irá hacia cero, mientras que la función triangular aumentará su relación pico-pico.
Para la caracterización de etalon en el paso 8.1, se utiliza un software de cálculo numérico (ver Tabla de materiales). El voltaje medido para cada paso de temperatura se promedia y se grafica, como se muestra en la Figura 7. Para convertir los pasos de temperatura en pasos de longitud de onda, se utiliza el coeficiente de ajuste de temperatura del láser de sonda. Las bibliotecas de análisis de señales han integrado algoritmos de búsqueda de picos, que se pueden utilizar para ese propósito. Como el análisis de datos depende en gran medida del formato de los datos, no se proporciona ningún código aquí, pero el autor correspondiente puede ponerlo a disposición previa solicitud.
Una posible limitación de la técnica de fabricación presentada aquí es la estabilidad térmica y mecánica en entornos cambiantes. Como el alcance de este documento instructivo es la creación de prototipos de bajo costo de FPE para aplicaciones de laboratorio, aquí no se realizan pruebas sobre la estabilidad mecánica y de temperatura. Si el FPE se utiliza para aplicaciones móviles o en entornos cambiantes, se deben tomar medidas adicionales para estabilizar mecánicamente el sistema de lentes de fibra GRIN en relación con el etalon.
Aquí se demuestra un nuevo método para fabricar y caracterizar un FPE con componentes ópticos estándar disponibles en todos los laboratorios fotónicos. El FPE presentado tiene una finura de aproximadamente 15 y una sensibilidad suficiente para detectar aproximadamente 5 ppmV de vapor de agua. Además de la aplicación presentada para PTI, este FPE podría usarse en aplicaciones como la construcción de micrófonos ópticos 20, que se aplican comúnmente en el campo de las pruebas no destructivas 23, las mediciones del índice de refracción 24,25 o los higrómetros 26, solo por nombrar algunos.
The authors have nothing to disclose.
El trabajo presentado aquí se llevó a cabo en el marco del proyecto financiado por FFG “Green Sensing” y el programa SPS de la OTAN “Photonic Nano Particle Sensors for Detecting CBRN events”. El trabajo también fue apoyado por TU Graz Open Access Publishing Fund.
Auto-Balanced Photoreceiver Nirvana | New Focus, Inc. | 2017 | Balanced Photodetector |
Benchtop laser diode/TEC controller, 1A/96 W | Thorlabs | ITC4001 | |
Butterfly laser diode mount | Thorlabs | LM14S2 | |
Clamping fork | Thorlabs | CF175 | |
compactRIO | National Instruments | For data aquisition | |
Dust remover | RS Components | 168-1644 | |
FC/APC to FC/APC Single L-Bracket Mating Sleeve | Thorlabs | ADAFCB3 | Multiple needed |
Fiber cleaning fluid | Thorlabs | RCS3 | |
Fiber optic SM circulator | AFW technologies | CIR-3-15-L-1-2 | |
Fiber optic SM coupler 1 x 2, 90/10 | AFW technologies | FOBC-1-15-10-L-1-S-2 | Only if balanced photodetector is used |
Fiber optic SM isolator | AFW technologies | ISOD-15-L-1-2 | |
Fiber optic storage reels | Thorlabs | FSR1 | Multiple needed |
Fixed fiber optic attenuator | Thorlabs | FA15T-APC | Different attenuation levels used |
GRIN/Ferrule Sleeve, 1.818 mm Internal Diameter, 10 mm Length, Borosilicate Glass | Thorlabs | 51-2800-1800 | Fiber-GRIN-lens system |
GRIN Lens, Ø1.8 mm, 0.23 Pitch, 8°, 1560 nm Design Wavelength, AR Coated: 1250 – 1650 nm | Thorlabs | GRIN2315A | Fiber-GRIN-lens system |
Handheld UV-LED lamp | RS Components | 220-6819 | Lamp for curing the adhesive |
High precision stage and base | Newport | 9062-X-M | Three nedded |
Hose conector | RS Components | M5 threaded | |
Large Goniometer, 44.5 mm Distance to Point of Rotation, ±5°, Metric | Thorlabs | GNL18/M | Two needed |
L-Bracket Mating Sleeve | Thorlabs | ADAFCB3 | |
Magnetic button clamps | Thorlabs | BM075 | Multiple needed |
Micrometer screw | Newport | 9355 | Three nedded |
MIL-A-3920 Optical Adhesive with Resiliency, 1 oz. | Thorlabs | NOA61 | UV-curing adhesive |
Mounting Base, 50 mm x 75 mm x 10 mm | Thorlabs | BA2/M | |
O-Rings | Haberkorn | Sizes given in text | |
Passive component fiber tray | Thorlabs | BFCT | Multiple needed |
Pedestal base adapter | Thorlabs | BE1 | |
Pigtailed Ferrule, Ø1.8 mm, 8°, FC/APC, AR Coated: 1310/1550 nm | Thorlabs | SMPF0115-APC | Fiber-GRIN-lens system |
Post holder | Thorlabs | PH30/M | |
Post-Mountable Ø2.5 mm Ferrule Clamp, M4 Tap | Thorlabs | FCM/M | |
Python | Python | 3.9 | Numerical data analysis software |
Right-angled-bracket | Newport | 9062-A-M | |
Self-centering lens mount | Thorlabs | SCL03 | |
Silberschnitt 3001 | Bohle | 3001 | Glas cutter set |
SM1-threaded standard cage plate | Thorlabs | CP33/M | |
UV-curing device | Formlabs | Form Cure | |
1550 nm 20 mW butterfly DFB laser diode | AeroDiode | 1550LD-5-0-0-2 | |
3D-printer | Formlabs | 3+ | |
Ø1/2" UVFS Broadband Precision Window, Uncoated, t = 3 mm | Thorlabs | WG40530 | Spacers |
Ø1/2" Broadband Dielectric Mirror, 1280 – 1600 nm | Thorlabs | BB05-E04 | Mirror |
Ø1/2" 70:30 (R:T) UVFS Plate Beamsplitter, Coating: 1.2 – 1.6 µm, t = 3 mm | Thorlabs | BST06 | Beamsplitter |