Veuillez expliquer la structure microscopique d’un FBG en termes simples. Comment réfléchit-il des longueurs d’onde spécifiques grâce à des variations périodiques de l’indice de réfraction ?
La structure microscopique d’un FBG peut être comprise comme un segment au cœur d’une fibre optique où l’indice de réfraction (la propriété qui décrit comment la lumière se courbe lorsqu’elle traverse un matériau) varie périodiquement, comme une série de minuscules « rayures » ou réseaux espacés uniformément.
Lorsque la lumière à large bande (lumière contenant une large gamme de longueurs d’onde) traverse la fibre et rencontre ce réseau, la plupart des longueurs d’onde passent sans être perturbées. Cependant, une longueur d’onde très spécifique, connue sous le nom de longueur d’onde de Bragg, est réfléchie. Cela se produit parce que l’espacement de ces variations périodiques de l’indice de réfraction correspond précisément à une condition d’interférence constructive pour cette longueur d’onde particulière, la « faisant rebondir » efficacement. D’autres longueurs d’onde ne remplissent pas cette condition et continuent de se propager à travers la fibre.
Ce phénomène rend les FBG très sensibles aux changements externes tels que la température et la contrainte, qui peuvent modifier l’espacement du réseau et ainsi décaler la longueur d’onde de Bragg réfléchie. Cette caractéristique est exploitée dans diverses applications de détection.
DCYS propose une gamme de réseaux de Bragg en fibre nue adaptés à diverses applications et besoins d’encapsulation. Un exemple de FBG nu est montré ci-dessous :
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