GEO Einmoden-Lichtwellenleiter 1310/1550 nm 0.11 NA Carbon/PYROCOAT®
- Technologie
- Spezialfaser
- Partner
- Lightera (ehemals OFS)
Die BF05717 ist eine spezialisierte Einmoden-Glasfaser für den Einsatz bei den Wellenlängen 1310 nm und 1550 nm in anspruchsvollen Umgebungen. Sie verfügt über eine zweilagige Carbon/PYROCOAT®-Beschichtung, die die Faser vor Wasserstoffeintritt und thermischen Schäden schützt und so einen zuverlässigen Betrieb bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit ermöglicht. Mit einem standardmäßigen 125-µm-Mantel und einer dünnen äußeren Polyimidbeschichtung von 155 µm lässt sich diese Faser eng wickeln, um kompakte Sensoren oder Messsysteme ohne übermäßige Verluste zu realisieren. Ihre geringe Dämpfung bei Telekom-Wellenlängen unterstützt die Signalintegrität über große Entfernungen, was für Downhole-Datenverbindungen und verteilte Sensorik entscheidend ist. Dank ihrer robusten Konstruktion eignet sie sich zudem für die geophysikalische Überwachung und andere anspruchsvolle optische Systeme, bei denen herkömmliche Fasern möglicherweise nicht zuverlässig arbeiten.

Eigenschaften
- Carbon/PYROCOAT-Doppelbeschichtung: Trägt dazu bei, die Wasserstoffdiffusion zu begrenzen, und unterstützt den Betrieb bei Temperaturen bis ~300 °C für höhere Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen.
- Einmodenleistung für zwei Wellenlängen: Optimiert für 1310 nm und 1550 nm zur Unterstützung standardmäßiger Telekom-Verbindungen und faseroptischer Sensorsysteme.
- Geringe Dämpfung: ≤0,7 dB/km bei 1310 nm und ≤0,6 dB/km bei 1550 nm zur Aufrechterhaltung der Signalqualität über große Entfernungen.
- Hohe mechanische Festigkeit: Proof-getestet bis ≥200 kpsi (1,38 GPa) für zuverlässiges Handling und sicheren Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen.
- Dünner Beschichtungsdurchmesser von 155 µm: Ermöglicht engere Biegeradien und kompakte Wickeldesigns für Sensoren und platzkritische Installationen.
- Standardmäßiger 125-µm-Mantel: Vereinfacht Spleißen und Konfektionierung mit gängigen Werkzeugen und Komponenten für Einmodenfasern.
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für GEO Einmoden-Lichtwellenleiter 1310/1550 nm 0.11 NA Carbon/PYROCOAT®
Product Datasheet – GEO Single Mode 1310/1550 nm 0.11 NA Carbon/PYROCOAT® Optical Fibre
DownloadVerfügbare Modellvariationen
Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
| Physical Characteristics | Value |
|---|---|
Coating Material | Carbon/PYROCOAT® |
Cladding Diameter | 125 ± 1 µm |
Coating/Buffer Diameter | 155 ± 5 µm |
Core/Clad Offset | ≤ 1.0 µm |
Core Diameter (Nominal) | 8.4 µm |
Optical Characteristics | |
Operating Wavelength | 1310 / 1550 nm |
Cutoff Wavelength | ≤ 1290 nm |
Mode Field Diameter @ 1310 nm | 9.3 ± 0.5 µm |
Mode Field Diameter @ 1550 nm | 10.5 ± 1.0 µm |
Attenuation @ 1310 nm | ≤ 0.7 dB/km |
Attenuation @ 1550 nm | ≤ 0.6 dB/km |
Numerical Aperture (NA) | 0.11 |
Mechanical & Environmental | |
Proof Test Level | ≥ 200 kpsi (1.38 GPa) |
Operating Temperature | Up to ~300 °C (application-dependent) |
Order by Part Number | BF05717 |
Product Description Code | SMT-A1310J2 |
Options (Customisation) | Buffer Colour/Diameter/Material, Cabling, Metallisation, Proof Test level, Termination |
FAQs
für GEO Einmoden-Lichtwellenleiter 1310/1550 nm 0.11 NA Carbon/PYROCOAT®
Die Doppelbeschichtung kombiniert eine mikroskopisch dünne Kohlenstoffschicht mit einer äußeren PYROCOAT®-Polyimidbeschichtung. Die Kohlenstoffschicht wirkt als Barriere gegen Wasserstoffeintritt und trägt so dazu bei, die Lebensdauer der Faser in wasserstoffreichen oder feuchten Umgebungen zu verlängern. Die äußere Polyimidbeschichtung unterstützt den Betrieb bei sehr hohen Temperaturen bis nahe 300 °C und sorgt zusätzlich für hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Zusammen helfen diese Beschichtungen dabei, dass die Faser auch unter rauen Bedingungen wie in Ölbohrungen und industriellen Hochtemperaturanlagen stabil und zuverlässig bleibt.
Dank der PYROCOAT-Polyimidbeschichtung kann diese Faser bei Temperaturen bis etwa 300 °C eingesetzt werden. In der Praxis eignet sie sich für Umgebungen mit extremer Hitze, etwa für Downhole-Anwendungen in der Öl- und Gasindustrie oder andere Hochtemperatur-Sensorinstallationen. Die genaue Leistung bei erhöhten Temperaturen hängt von der jeweiligen Anwendung ab, daher wird eine Validierung unter den tatsächlichen Betriebsbedingungen empfohlen.
Ja. Die Faser besitzt einen standardmäßigen Manteldurchmesser von 125 µm und einen Modenfelddurchmesser, der mit konventionellen Einmoden-Telekomfasern vergleichbar ist. Dadurch lässt sie sich mit geringen Spleißverlusten an gängige Einmodenfasern anfügen und mit typischen Steckverbinder-Ferrulen und Ausrichthülsen verwenden. Eine sachgerechte Handhabung bleibt dennoch wichtig, da polyimidbeschichtete Fasern in der Regel andere Abisoliermethoden erfordern als standardmäßig acrylatbeschichtete Fasern.
Ja. Die BF05717-Faser eignet sich sehr gut für verteilte Sensorikanwendungen, da sie geringe Dämpfung, Einmodenleistung bei 1310 nm und 1550 nm, Wasserstoffbeständigkeit und Hochtemperaturfähigkeit kombiniert. Diese Eigenschaften sind besonders nützlich für Downhole-Anwendungen wie Distributed Temperature Sensing (DTS) und Distributed Acoustic Sensing (DAS), bei denen Fasern Hitze, Wasserstoff und langfristigen Umwelteinflüssen ausgesetzt sein können.
Diese Faser kann an spezifische Projektanforderungen angepasst werden. Verfügbare Optionen umfassen Änderungen an Bufferfarbe, Durchmesser und Material sowie Kabellierung, Metallisierung, Proof-Test-Niveau und Konfektionierung. So können Ingenieure die Faser an Anforderungen hinsichtlich Installation, Handhabung, Schutz und Zuverlässigkeit in spezialisierten Umgebungen anpassen.
Zu den typischen Anwendungen zählen Downhole-Datenverbindungen in der Öl- und Gasindustrie, Sensorkabel, verteilte Sensorsysteme, geophysikalische und seismische Überwachung sowie weitere optische Systeme für raue Umgebungen. Die Faser eignet sich außerdem für eng gewickelte Sensordesigns und anspruchsvolle optische Geräte, bei denen eine stabile Einmodenübertragung unter thermischer, mechanischer oder chemischer Belastung erforderlich ist.







