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초록
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본 논문에서는 광민감 광섬유와 일반 단일모드 광섬유로 제작된 광섬유 브래그 격자 센서의 감마방사선 영향을 분석하였다. 제작된 광섬유 브래그 격자는 $Co^{60}$ 감마선원을 이용하여 300 Gy/min의 선량률로 총선량 17.8 kGy 감마선을 조사하였다. 실험결과를 통하여 수소로딩을 하지 않은 광민감 광섬유로 제작된 브래그 격자가 가장 낮은 약 18 pm의 브래그 파장 이동을 보였다. 또한 방사선 조사에 의한 브래그 파장변화는 광섬유 코어의 $GeO_2$ 함량보다는 수소로딩 공정에 훨씬 큰 영향을 받는다는 것을 확인하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, we studied the effect of $Co^{60}$ gamma-radiation on the FBGs written in photo-sensitive and commercial Ge-doped single-mode optical fibers. The FBGs were exposed to gamma-radiation up to a dose of 17.8 kGy at the dose rate of 300 Gy/min. According to the experimental data...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 논문에서는 광민감 광섬유와 일반 단일모드 광섬유로 제작된 광섬유 브래그 격자 센서의 방사선 조사에 의한 브래그 파장 이동(Bragg wavelength shift, BWS)과 온도 감도 계수 변화를 측정하여 방사선 민감도에 대한 영향을 분석하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
광섬유 브래그 격자의 장점은? 광섬유 브래그 격자(FBG)는 기존의 전기 및 기계적 센서에 대한 대안으로 가혹한 환경에서 높은 정확성, 작은 크기, 전자기 간섭(EMI) 내성, 방폭 성능 등의 장점을 가지고 있다. FBG의 방사선 영향에 대한 연구결과에 따르면 방사선에 대한 내성을 가지고 있으며, 원자로나 우주 환경에서 온도 센서로 적합한 특성을 가지고 있다고 보고되고 있다[1-4].
광섬유 격자 제조 시 동일한 광섬유로 제조하더라도 브래그 파장의 변화에 차이를 보이는데 어떤 이유 때문인가? 광섬유 격자 제조 시 레이저 세기, 수소로딩, 격자를 새긴 후의 어닐링 조건도 방사선 민감도에 영향을 미친다[8]. 또한 동일한 광섬유로 제조하더라도 공정 조건에 따라서 방사선에 의한 브래그 파장의 변화가 최대 10배 이상 큰 차이를 보인다.
FBG 센서에 사용되는 광섬유는? FBG 센서에 사용되는 광섬유는 게르마늄(Ge)이 첨가된 일반적인 통신용 광섬유와 게르마늄과 붕소(B)가 함께 첨가된 광민감 광섬유 등이 많이 사용되고 있으며, 광섬유의 조성에 따라서 FBG의 방사선 민감도도 다양한 특성을 보인다.
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참고문헌 (11)

  1. P. Niewczas, and M. Johnston, "Effects of Neutron-Gamma Radiation on Fiber Bragg Grating Sensors: A Review," IEEE Sensors Journal, vol. 12, no. 11, pp. 3248-3256, 2010. 

  2. H. Henschel, S. K. Hoffgen, K. Krebber, J. Kuhnhenn and U. Weinand, "Influence of Fiber Composition and Grating Fabrication on the Radiation Sensitivity of Fiber Bragg Gratings," IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 55, no. 4, pp. 2235-2242, 2008. 

  3. A. F. Fernamdez, F. Berghmansa, A. I. Gusarov, et. al., "Multiplexed fibre Bragg grating sensors for in-core thermometry in nuclear reactors," Conference on Fiber Optic Sensor Technology II, SPIE Proceedings, vol. 4204A, pp. 40-49, 2000. 

  4. A. I. Gusarov, D. B. Doyle, N. K. Karafolas, and F. Berghmans, "Fibers-Bragg gratings as a candidate technology for satellite communication payloads: radiation effects issues," Conference on Photonics for Space Environments VII, SPIE Proceedings, vol. 4134, pp. 253-260, 2000. 

  5. A. I. Gusarov, F. Berghmans, O. Deparis, Y. Defosse, P. Megret, M. Decreton, and M. Blondel, "High Total Dose Radiation Effects on Temperature Sensing Fiber Bragg Gratings," IEEE Photonics technology letters, vol. 11, pp. 1159-1161, 1999. 

  6. A. Gusarov, D. Starodubov, F. Berghmans, O. Deparis, Y. Defosse, A. F. Fernandez,d, M. Decreton, P. Megret, and M. Blondel, "Comparative study of the MGy dose level ${\gamma}$ -radiation effect on FBGs written in different fibres," in Proc. Int. Conf. Optical Fibre Sensors 1999 (OFS 13), Kyongju, Korea, pp. 608-611. 

  7. A. Gusarov, S. Vasiliev, O. Medvedkov, I. Mckenzie and F. Berghmans et. al., "Stabilization of Fiber Bragg Gratings Against Gamma Radiation," IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 55, no. 4, pp 2205-2212, 2008. 

  8. S. J. Mihailov, "Fiber Bragg Grating Sensors for Harsh Environments," Sensors 2012, vol. 12, no. 2, pp. 1898-1918, 2012. 

  9. IEC, "Optical fibres-Guidance for nuclear radiation tests," IEC/TR 62283, pp. 27-28, 2010. 

  10. A. Gusarov, B. Brichard, and D. N. Nikogosyan, "Gamma-Radiation Effects on Bragg Gratings Written by Femtosecond UV Laser in Ge-Doped Fibers," IEEE Trans. Nucl. Sci., vol. 57, no. 4, pp 2024-2028, 2010. 

  11. K. Krebber, H. Henschel, U. Weinand, "Fiber Bragg Gratings as high dose radiation sensors?," Meas. Sci. Technol., vol. 17, pp. 1095-1102, 2006. 

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