Abstract

The thermal sensing capabilities of different morphologies (microsphere, fiber, and bulk glass) of an Er3+ doped oxyfluoride glass were characterized in order to determine the most suitable material to be developed as a temperature sensor. For the microsphere and fiber, the displacements of the whispering gallery mode peaks were correlated with the temperature change. The thermal expansion and thermo-optic coefficient of the bulk glass were measured for the numerical simulations of the WGM shift with temperature. On the other hand, a fluorescence intensity ratio technique was used to estimate the temperature of the bulk glass. In order to compare the sensor performance of each sample, the relative sensitivity and temperature uncertainty were determined.

Highlights

  • En este capítulo se presentarán las motivaciones de este trabajo, y se comentarán algunos de los avances realizados en la disciplina en la que se enmarca este trabajo

  • As discussed in the previous chapter, Whispering Gallery Modes (WGM) displacement technique was used for the calibration of microsphere and optical fiber while Fluorescence Intensity Ratio (FIR) was used for the temperature calibration of the bulk sample

  • La técnica FIR ofrece una mayor sensibilidad relativa que la de los sensores basados en WGM

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Summary

Introduction

En este capítulo se presentarán las motivaciones de este trabajo, y se comentarán algunos de los avances realizados en la disciplina en la que se enmarca este trabajo. El objetivo principal es el estudio de la capacidad de diferentes formas de vidrio de oxifluoruro dopado con iones de Er3+ como sensor de temperatura mediante el análisis de los desplazamientos de los WGM y la técnica FIR. Los iones de tierras raras en su forma trivalente, como el ion Er3+, son comúnmente empleados en estos estudios ya que presentan líneas de transición prominentes en la región visible e infrarroja cercana y también son compatibles para los estudios con FIR. También sería importante evaluar la eficiencia de cada método, en este caso, uno basado en los desplazamientos de los WGM y el otro basado en la técnica FIR, con el objetivo de determinar qué morfología del material y método son los más adecuados para el desarrollo de un sensor óptico de temperatura

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