A difusão de moléculas de hidrogênio no núcleo da fibra leva a um aumento da atenuação óptica, um fenômeno conhecido como escurecimento por hidrogênio. Isso ocorre quando o hidrogênio reage com o vidro de sílica para formar ligações Si-OH e Ge-OH, que possuem picos de absorção distintos no espectro do infravermelho próximo.
Especificamente:
- Banda de 1383nm: Este é um pico de absorção fundamental para o primeiro sobretom dessas ligações de OH. Portanto, as fibras ópticas expostas a ambientes com hidrogênio sofrem atenuação significativa nesta banda de comprimento de onda, tornando-a altamente suscetível ao escurecimento por hidrogênio.
- Banda de 1550nm: Embora menos afetada que a banda de 1383nm, a região de 1550nm ainda pode sofrer aumento de atenuação devido a sobretons de combinação e harmônicas de ordem superior da absorção de OH. A atenuação exata depende da concentração de hidrogênio, temperatura, duração da exposição e da composição específica da fibra, mas é geralmente menor do que a 1383nm.
Para mitigar o impacto do escurecimento por hidrogênio, a OFSCN oferece soluções que utilizam sua tecnologia de encapsulamento robusta. Para ambientes onde a entrada de hidrogênio é uma preocupação, recomendamos sensores com o design Sensor de deformação de grade de fibra encapsulado em tubo de liga OFSCN®. As imagens do produto são as seguintes:
Este encapsulamento utiliza materiais metálicos sem emendas, que servem como barreira física e reduzem significativamente a permeabilidade de moléculas de hidrogênio para dentro da fibra óptica, atrasando e minimizando assim os efeitos do escurecimento por hidrogênio.
Você pode encontrar mais detalhes técnicos sobre nosso encapsulamento e seus efeitos de blindagem aqui:
- Shielding Effects of “All-Metal Seamless Packaging” against Hydrogen Darkening (Shielding Effects of “All-Metal Seamless Packaging” against Hydrogen Darkening)
- OFSCN® Alloy Tube Packaged Fiber Bragg Grating Strain Sensor (Sensor de deformação de grade de fibra encapsulado em tubo de liga OFSCN®)