暨南大學融媒體中心訊 近日,物理與光電工程學院(理工學院)關柏鷗團隊實現(xiàn)了光纖光柵“結繩記溫”,研究成果以“Kovacs-like memory effect mediated fiber Bragg grating: resembling a silica quipu”為題,于2025年7月7日發(fā)表在Nature Communications上。

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光纖光柵作為傳感元件在國防和民用諸多領域得到了廣泛應用。傳統(tǒng)光纖光柵測量溫度時,要求采用解調裝置實時讀取光纖光柵波長來獲取溫度信息。然而,在航天、地質等一些特殊應用場合,難以布置解調裝置對光纖光柵波長進行實時讀取。如果光纖光柵具有溫度“記憶”能力,就能夠“記住”所經歷過的溫度事件,可在事后讀取溫度信息,這將會極大地拓展其應用范圍。
研究團隊采用193 nm準分子激光結合相位掩膜法,在石英光纖上刻寫類Kovacs記憶效應光纖光柵(KM-FBG)。該光柵具有獨特的雙峰譜型,溫度升高時兩個峰向長波方向移動并逐漸靠攏融合,溫度回落時兩個峰向短波方向移動,但其譜型保持不變,永久保留其在最高溫度時的光譜形狀。類似于古人在繩子上打出不同大小和距離的繩結來記錄事件,KM-FBG借助“自然之手”進行光譜“結繩”,將所經歷的最高溫度記錄下來。實驗表明,只要不超過其所經歷的最高溫度,即使經過多次熱循環(huán),KM-FBG仍能穩(wěn)定保持其光譜形狀。

類科瓦奇記憶效應光纖光柵(KM-FBG)光譜“結繩”記溫示意圖
研究團隊展示了KM-FBG的功能應用。首先是利用KM-FBG進行“結繩”記溫,將KM-FBG陣列鋪設在具有JNU圖案的加熱板表面,J、N、U三個區(qū)域分別加熱至300℃、400℃、500℃,冷卻后光柵譜型準確地記錄了各區(qū)域的最高溫度。接下來利用KM-FBG進行“結繩”編碼,采用激光加熱方式對KM-FBG進行快速“結繩”(調制時間僅需0.6秒),通過控制激光功率精準調控譜型,未加熱的雙諧振峰光譜(“雙結”)對應“0”,加熱融合的單諧振峰光譜(“單結”)對應“1”,實現(xiàn)了二進制數(shù)據(jù)編碼。通過波長復用技術,可以將多個不同波長的KM-FBG串聯(lián)形成陣列,實現(xiàn)ASCII碼信息(如字母“J”,“N”,“U”)編碼與存儲。

KM-FBG溫度記憶和一維數(shù)據(jù)存儲應用演示
KM-FBG這種溫度記憶能力,擺脫了傳統(tǒng)上對光纖光柵波長實時讀取設備的依賴,在工業(yè)、地質、航天等需要記錄溫度事件的場景中具有應用潛力。此外,光纖光柵的光譜信號能夠從宏觀上反應玻璃材料受到加熱以及應變刺激下復雜的熱平衡動態(tài)過程,可以為非晶態(tài)玻璃的熱馳豫和相變動態(tài)研究提供新的研究視角和表征方法。
該成果由暨南大學物理與光電工程學院(理工學院)獨立完成,博士生楊翹楚為第一作者,關柏鷗教授和冉洋教授為共同通訊作者。這項工作得到了國家自然科學基金(62335010)、廣東特支計劃本土團隊項目(2019BT02X105)、廣州市科技計劃項目(SL2024A04J00585)等項目資助。
論文鏈接:https://doi.org/10.1038/s41467-025-61538-y
責編:陳國瓊