La difusión de moléculas de hidrógeno en el núcleo de la fibra provoca un aumento de la atenuación óptica, un fenómeno conocido como oscurecimiento por hidrógeno. Esto ocurre cuando el hidrógeno reacciona con el vidrio de sílice para formar enlaces Si-OH y Ge-OH, que tienen picos de absorción distintivos en el espectro del infrarrojo cercano.
Específicamente:
- Banda de 1383nm: Este es un pico de absorción fundamental para el primer sobretono de estos enlaces OH. Por lo tanto, las fibras ópticas expuestas a entornos de hidrógeno experimentan una atenuación significativa en esta banda de longitud de onda, lo que la hace muy susceptible al oscurecimiento por hidrógeno.
- Banda de 1550nm: Aunque menos afectada que la banda de 1383nm, la región de 1550nm aún puede experimentar un aumento de la atenuación debido a sobretonos de combinación y armónicos de orden superior de la absorción de OH. La atenuación exacta depende de la concentración de hidrógeno, la temperatura, la duración de la exposición y la composición específica de la fibra, pero generalmente es menor que a 1383nm.
Para mitigar el impacto del oscurecimiento por hidrógeno, OFSCN ofrece soluciones que aprovechan su robusta tecnología de empaquetado. Para entornos donde la entrada de hidrógeno es una preocupación, recomendamos sensores con el diseño de sensor de deformación de rejilla de Bragg de fibra empaquetada en tubo de aleación OFSCN®. Las imágenes del producto son las siguientes:
Este empaquetado utiliza materiales metálicos sin costura, que sirven como barrera física y reducen significativamente la permeabilidad de las moléculas de hidrógeno a la fibra óptica, retrasando y minimizando así los efectos del oscurecimiento por hidrógeno.
Puede encontrar más detalles técnicos sobre nuestro empaquetado y sus efectos de blindaje aquí: