HCS® 400 µm 0.37 NA High-OH-Glasfaser
- Technologie
- Spezialfaser
- Partner
- Lightera (ehemals OFS)
Die CF01493-20 ist eine 400-µm-Glasfaser vom Typ Hard-Clad Silica (HCS®), die für eine zuverlässige Datenübertragung und Lichtführung in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Sie kombiniert einen Reinsilica-Kern mit einer speziellen Polymerbeschichtung und einem Buffer für hohe optische Effizienz und mechanische Belastbarkeit. Mit einer numerischen Apertur von 0,37 kann die Faser mehr Licht aufnehmen und übertragen, was die Ausrichtung vereinfacht und den Einsatz kostengünstigerer Lichtquellen unterstützt. Durch ihren hohen OH-Gehalt eignet sie sich besonders für sichtbare Wellenlängen wie etwa 650 nm und 850 nm und bleibt zugleich über einen breiten optischen Spektralbereich hinweg einsetzbar. Der große Kern und die robuste Konstruktion machen sie zu einer sehr guten Wahl für Hochleistungslaser, medizinische Lasersysteme, optische Sensorik und UV-Vis-Spektroskopie. Insgesamt bietet sie eine leicht zu konfektionierende Faserlösung, die hohe optische Leistung mit industrietauglicher Robustheit vereint.

Die CF01493-20 HCS® 400 µm 0,37 NA High OH Optical Fibre wurde für eine zuverlässige Lichtführung und Signalübertragung in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt. Ihre Hard-Clad Silica (HCS®)-Konstruktion kombiniert einen Reinsilica-Kern mit einer harten Polymerbeschichtung und einem ETFE-Buffer. So entsteht eine Faser, die sowohl optisch leistungsfähig als auch mechanisch robust ist.
Mit ihrem großen 400-µm-Kern und einer numerischen Apertur von 0,37 ermöglicht sie eine effiziente Einkopplung von LEDs und Lasern und reduziert zugleich die Empfindlichkeit gegenüber Ausrichtungsabweichungen. Damit ist sie eine praktische Wahl für Industriesysteme, Medizingeräte, Sensorplattformen und spektroskopische Anwendungen, bei denen Robustheit, einfache Konfektionierung und eine zuverlässige optische Leistung entscheidend sind.
Eigenschaften
- Hohe mechanische Festigkeit – Ausgelegt für anspruchsvolle Bedingungen bei Handhabung, Zugbelastung und Installation.
- Unempfindlich gegenüber Biegungen – Trägt dazu bei, die Signalintegrität auch bei engeren Biegeradien aufrechtzuerhalten.
- Crimp-&-Cleave-Konfektionierung – Ermöglicht eine schnelle Vor-Ort-Konfektionierung ohne Epoxidharz oder Polieren.
- Chemische Beständigkeit – Geeignet für den Einsatz in chemisch aggressiven Industrieumgebungen.
- Großer Betriebstemperaturbereich – Unterstützt den zuverlässigen Einsatz von -65 °C bis +125 °C.
- Großer 400-µm-Kern – Vereinfacht die Lichteinkopplung von LEDs und Lasern für eine effiziente Leistungsübertragung.
- Hohe NA von 0,37 – Nimmt mehr Licht auf und verbessert die Toleranz gegenüber Ausrichtungsabweichungen.
- Robuste Polymerbeschichtung – Widersteht Quetschung, Verdrillung und Biegung in dynamischen Installationen.
- Einfache Handhabung – Der 730-µm-Bufferdurchmesser verbessert Griffigkeit, Abisolierung und Verlegung bei der Installation.
- Langzeitzuverlässigkeit – Für dauerhaft stabile optische und mechanische Leistung ausgelegt.
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für HCS® 400 µm 0.37 NA High-OH-Glasfaser
HCS 400 µm 0.37 NA High OH Optical Fibre – Datasheet
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Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
Specification | Value |
Product Description | 400 µm 0.37 NA High OH |
Core Diameter | 400 ± 8 µm |
HCS® Cladding Diameter | 430 +5/-10 µm |
ETFE Buffer Diameter | 730 ± 30 µm |
Core/Clad Offset | ≤ 8.0 µm |
Crimp & Cleave Compatible | Yes |
Cladding Material | HCS fluoroacrylate (polymer) |
Buffer Material | ETFE (fluoropolymer) |
Fibre Type | Multimode step-index |
Numerical Aperture (NA) | 0.37 |
Attenuation @ 820 nm | ≤ 12 dB/km |
Water Content | High OH (high hydroxyl) |
Operating Temperature | -65 °C to +125 °C |
Short-Term Bend Radius | ≥ 29 mm |
Long-Term Bend Radius | ≥ 47 mm |
Proof Test Level | ≥ 100 kpsi (0.689 GPa) |
Part Number | CF01493-20 |
Product Code | HCN-M0400T |
Options Available | Buffer colour, buffer diameter, buffer material, cabling, connectorisation, numerical aperture |
FAQs
für HCS® 400 µm 0.37 NA High-OH-Glasfaser
High OH bedeutet, dass die Faser einen hohen Hydroxylgehalt im Silica-Kern aufweist. In der Praxis eignet sie sich dadurch besonders gut für Anwendungen im UV- und sichtbaren Wellenlängenbereich, etwa für Spektroskopie, Datenverbindungen mit sichtbarem Licht und die Übertragung von UV-Laserlicht. Im Vergleich zu Fasertypen mit niedrigem OH-Gehalt ist sie besser für kürzere Wellenlängen optimiert.
Eine numerische Apertur von 0,37 ermöglicht es der Faser, Licht über einen größeren Bereich einfallender Winkel aufzunehmen. Dadurch kann die Faser mehr Licht erfassen von LEDs oder Lasern, und zugleich steigt die Toleranz gegenüber Ausrichtungsabweichungen bei Einkopplung und Konfektionierung.
Eine HCS-Faser verwendet einen Glaskern mit harter Polymerbeschichtung anstelle eines Glaskerns mit Glasmantel. Diese Konstruktion verbessert die mechanische Robustheit, ermöglicht die Crimp-Konfektionierung und unterstützt eine vergleichsweise hohe numerische Apertur. Dadurch lässt sich die Faser in Industrie- und Medizinsystemen leichter handhaben und integrieren.
Diese Faser ist für die Crimp-and-Cleave-Konfektionierung ausgelegt. Steckverbinder können durch Crimpen auf die Polymerbeschichtung und anschließendes bündiges Cleaven der Faser angebracht werden. Dadurch entfallen das Aushärten von Epoxidharz und das Polieren, was die Installation vor Ort schneller und einfacher macht.
Ja. Die Faser ist für anspruchsvolle Einsatzbedingungen ausgelegt und bietet chemische Beständigkeit, hohe mechanische Belastbarkeit sowie einen großen Betriebstemperaturbereich von -65 °C bis +125 °C. Ihre Polymerbeschichtung und der ETFE-Buffer schützen sie vor Abrieb, Belastungen bei der Handhabung und anspruchsvollen Installationsbedingungen.
Der angegebene kurzzeitige Biegeradius beträgt 29 mm und gilt für vorübergehende Biegungen während der Installation oder Handhabung. Für den Dauerbetrieb und eine langfristig zuverlässige Nutzung beträgt der empfohlene minimale Biegeradius 47 mm.
Dies ist eine Multimode-Stufenindexfaser mit einem 400-µm-Kern. Ihr großer Kern unterstützt viele Ausbreitungsmoden und eignet sich daher für Lichtführung, Sensorik und Übertragung über kurze Distanzen statt für Singlemode-Kommunikationsanwendungen.
Typische Anwendungen sind die Übertragung von Hochleistungslaserlicht, medizinische Laser- und Diagnosesysteme, optische Sensorik und UV-Vis-Spektroskopie. Ihr großer Kern, ihre robuste Konstruktion und die Optimierung für sichtbare Wellenlängen machen sie zu einer starken Lösung für anspruchsvolle industrielle, medizinische und wissenschaftliche Anwendungen.
Für die Faser ist ein Wert von ≤ 12 dB/km bei 820 nm spezifiziert. Dieser Wert eignet sich für kurze bis mittlere Distanzen, wie sie typischerweise in Geräten, Sensorik- und Lichtführungsanwendungen vorkommen, auch wenn die Faser nicht für Telekommunikationsübertragung über große Entfernungen ausgelegt ist.
Ja. Verfügbare Optionen umfassen Bufferfarbe, Bufferdurchmesser, Buffermaterial, Verkabelung, Konfektionierung und sogar Varianten der numerischen Apertur. Diese Optionen helfen dabei, die Faser an spezifische Anforderungen hinsichtlich Installation, Identifikation und optischer Leistung anzupassen.







