Comment ces procédés affectent-ils la photosensibilité et la stabilité de la fibre avant et après l’inscription du réseau ?
L’hydrogénation augmente considérablement la photosensibilité des fibres optiques, ce qui signifie que la fibre devient plus réactive à la lumière UV. Cette photosensibilité accrue permet d’inscrire beaucoup plus facilement et efficacement des réseaux de Bragg sur fibre (FBG) dans le cœur de la fibre avec la réflectivité et la forme spectrale souhaitées.
Après l’inscription du réseau, un traitement de déshydrogénation est effectué pour éliminer le gaz d’hydrogène qui a été chargé dans la fibre. Ce processus est crucial pour la stabilité à long terme du FBG inscrit. L’hydrogène résiduel dans la fibre peut entraîner des changements progressifs de l’indice de réfraction au fil du temps, conduisant à une dérive de la longueur d’onde centrale du FBG, en particulier lorsqu’il est exposé à des températures élevées. La déshydrogénation garantit que le FBG conserve sa stabilité de longueur d’onde et ses performances pendant sa durée de vie opérationnelle.
OFSCN® propose divers réseaux de Bragg sur fibre nus qui subissent ces traitements précis pour garantir des performances et une stabilité optimales. Vous pouvez en savoir plus sur nos produits FBG nus ici :
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L’hydrogénation augmente considérablement la photosensibilité des fibres optiques, ce qui signifie que la fibre devient plus réactive à la lumière UV. Cette photosensibilité accrue permet d’inscrire beaucoup plus facilement et efficacement des réseaux de Bragg sur fibre (FBG) dans le cœur de la fibre avec la réflectivité et la forme spectrale souhaitées.
Après l’inscription du réseau, un traitement de déshydrogénation est effectué pour éliminer le gaz d’hydrogène qui a été chargé dans la fibre. Ce processus est crucial pour la stabilité à long terme du FBG inscrit. L’hydrogène résiduel dans la fibre peut entraîner des changements progressifs de l’indice de réfraction au fil du temps, conduisant à une dérive de la longueur d’onde centrale du FBG, en particulier lorsqu’il est exposé à des températures élevées. La déshydrogénation garantit que le FBG conserve sa stabilité de longueur d’onde et ses performances pendant sa durée de vie opérationnelle.
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