13.07.2015 Views

Termometria óptica baseada em vidros fosfatos dopados com érbio

Termometria óptica baseada em vidros fosfatos dopados com érbio

Termometria óptica baseada em vidros fosfatos dopados com érbio

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Figura 3.3 - Fibra de grade de Bragg. g: constante da grade, I in : intensidade incidente,I R : intensidade refletida, I t : intensidade transmitida. Os diagramas mostram osespectros da luz incidente, refletida e transmitida [1] .................................................... 54Figura 3.4 - Rede de sensores por FGB. λ 1 , λ 2 , λ 3 : <strong>com</strong>primentos de onda de Braggpara medida da tensão de stress, λ ref : <strong>com</strong>primento de onda de Bragg para a grade dereferência ........................................................................................................................ 56Figura 3.5 - Representação esqu<strong>em</strong>ática de um espectrômetro óptico ........................... 57Figura 3.6 - Espectro de absorbância da h<strong>em</strong>oglobina oxigenada (HbO 2 ) e dah<strong>em</strong>oglobina reduzida (Hb) ............................................................................................ 58Figura 3.7 - Laser interferômetro. BS: divisor de feixes, BE: expansor de feixes,R: refletor, M: espelho, L: lente, VOA: atenuador óptico variável, PhD: fotodiodo,V: intensidade do sinal, ε: diferença de fase, f B: freqüência da pulsação [1] .................. 61Figura 3.8 - Curva da RIF <strong>com</strong>o função da t<strong>em</strong>peratura para uma amostra de Al 2 O 3codopada <strong>com</strong> Er 3+ /Yb 3+ [24] ......................................................................................... 64Figura 3.9 - Curva de sensibilidade <strong>com</strong>o função da t<strong>em</strong>peratura para uma amostra deAl 2 O 3 codopada <strong>com</strong> Er 3+ /Yb 3+ [24]............................................................................... 65Figura 4.1 - Calorimetria diferencial de varredura da amostra PbWEr0 ........................ 72Figura 4.2 - Espectro Raman das amostras PbWEr0 e PbNaEr0 .................................... 74Figura 4.3 - Espectro de absorção <strong>óptica</strong> para a amostra PbWEr05 ............................... 75Figura 4.4 - Espectro de absorção <strong>óptica</strong> para a amostra PbNaEr05 .............................. 75Figura 4.5 - Arranjo experimental para a realização das medidas do espectro defluorescência ................................................................................................................... 77Figura 4.6 - Espectro de fluorescência para as amostras do tipo PbWEr ....................... 78Figura 4.7 - Espectro de fluorescência para as amostras do tipo PbNaEr ...................... 78Figura 4.8 - Diagrama dos níveis de energia do <strong>érbio</strong> e a esqu<strong>em</strong>atização do processo deabsorção seqüencial de dois fótons associado às seções de choque de absorção. ......... 79Figura 4.9 - Diagrama dos níveis de energia do <strong>érbio</strong> e a esqu<strong>em</strong>atização do processoenvolvendo transferência de energia associado às seções de choque de absorção ......... 80Figura 4.10 - Espectro de excitação (linha sólida) e seção de choque de absorçãoelevada ao quadrado (linha <strong>com</strong> quadrados) da banda de <strong>em</strong>issão de 524 nm para aamostra PbWEr05 ........................................................................................................... 80

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!