Pourquoi la majorité des capteurs FBG sont-ils fabriqués sur des fibres monomodes ?
Les capteurs FBG sont principalement fabriqués sur des fibres monomodes en raison de plusieurs avantages techniques essentiels :
- Propagation de mode stable : Les fibres monomodes (SMF) guident la lumière dans un seul mode optique, bien défini. Cela garantit que la lumière interagissant avec le réseau de Bragg de fibre (FBG) possède un front d’onde cohérent et prévisible, ce qui se traduit par un spectre de réflexion net et distinct. En revanche, les fibres multimodales prennent en charge plusieurs modes de propagation, ce qui peut entraîner une dispersion modale et un spectre FBG élargi et moins précis, rendant la détection précise difficile.
- Interaction de réseau efficace : Le mode stable dans les SMF permet une interaction hautement efficace et localisée avec la modulation d’indice de réfraction périodique du FBG. Cela maximise la réflectivité à la longueur d’onde de Bragg, produisant des signaux forts et clairs.
- Exactitude et précision : La réponse spectrale bien définie des FBG dans les fibres monomodes se traduit directement par une plus grande exactitude et précision dans la mesure de divers paramètres tels que la déformation et la température. Tout décalage de la longueur d’onde de Bragg, indiquant des changements dans la quantité physique mesurée, peut être détecté avec une plus grande résolution.
- Compatibilité avec l’infrastructure de télécommunication standard : De nombreuses applications FBG bénéficient de la compatibilité avec l’infrastructure de communication à fibre optique monomode existante, simplifiant le déploiement et l’intégration.
Par exemple, les réseaux de Bragg de fibre / chaînes de réseaux de Bragg de fibre OFSCN® en polyacrylate (nus) sont généralement fabriqués à l’aide d’une fibre optique monomode standard G.652D pour garantir des performances optimales.
Voici un exemple de capteur FBG :
Vous trouverez plus d’informations sur nos réseaux de Bragg de fibre nus ici :
Réseaux de Bragg de fibre / Chaînes de réseaux de Bragg de fibre OFSCN® en polyacrylate (nus)
