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[en] OPTICAL FIBER FABRY-PEROT CAVITIES FOR SENSING TEMPERATURE, STRAIN AND MAGNETIC FIELD / [pt] FIBRAS ÓPTICAS COM CAVIDADES FABRY-PEROT PARA SENSORIAMENTO DE TEMPERATURA, DEFORMAÇÃO LONGITUDINAL E CAMPO MAGNÉTICOLARISSA MARIA BESERRA SOARES 13 June 2016 (has links)
[pt] Nesta dissertação foram discutidos os resultados obtidos com um
interferômetro Fabry-Perot intrínseco (FPI) a fibra óptica, para sensoriamento de
deformação longitudinal, temperatura e campo magnético. O FPI foi construído
através da emenda de uma fibra capilar entre dois pedaços de fibra padrão de
telecomunicação, formando uma cavidade de ar retangular. Esta cavidade, quando
atua como um sensor de deformação longitudinal, possui uma sensibilidade nove
vezes maior que uma típica rede de Bragg (FBG). Porém, quando atua como
sensor de temperatura, a sensibilidade é bem menor que a de uma rede de Bragg,
tornando-se bastante útil para diversas aplicações. O sensor de campo magnético
foi construído através da colagem da cavidade de ar num material
magnetostrictivo, para que este convertesse as mudanças causadas em seu
comprimento, devido à aplicação do campo magnético, em deformação
longitudinal. Este sensor apresentou uma sensibilidade ao campo magnético
quatro vezes maior do que quando o mesmo é construído com uma rede de Bragg. / [en] This thesis discusses the results obtained with an intrinsic Fabry-Perot
interferometer (FPI) fiber, for sensing longitudinal strain, temperature and
magnetic field. The FPI was constructed by splicing a capillary fiber between two
pieces of standard telecommunication fiber, forming a rectangular air cavity. This
cavity, when acting as a longitudinal deformation sensor has a sensitivity nine
times greater than a typical Bragg grating (FBG). However, when it acts as a
temperature sensor, the sensitivity is much smaller than a Bragg grating, making it
useful for various applications. The magnetic field sensor was built placing the air
cavity on a magnetostrictive material, so that it converted the changes brought in
its length due to the application of the magnetic field in longitudinal deformation.
The sensor showed a sensitivity to the magnetic field four times higher than when
it is built with a Bragg grating.
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