HCS® All Silica 365 µm 0.22 NA Step-Index High OH Optical Fibre
- Technologie
- Spezialfaser
- Partner
- Lightera (ehemals OFS)
Die CF01493-42 ist eine HCS®-Glasfaser mit Vollsilica-Aufbau und großem Kern, die für die zuverlässige Übertragung von ultraviolettem und sichtbarem Licht entwickelt wurde. Ihr High-OH-Silicakern unterstützt eine effiziente Leistungsübertragung über das Spektrum von hohem UV bis in den sichtbaren Bereich und eignet sich damit hervorragend für Beleuchtung, Fluoreszenz, Spektroskopie, Sensoren und laserbasierte Systeme. Der 365-µm-Kern sorgt für einen hohen Lichtdurchsatz und vereinfacht die Einkopplung aus großflächigen oder leistungsstarken Lichtquellen. Die numerische Apertur von 0,22 bietet eine ausgewogene Kombination aus hoher Lichtaufnahme und kontrollierter Strahldivergenz für eine zuverlässige Multimode-Performance. Der Vollsilica-Aufbau trägt zu einer hohen Schadensschwelle bei und hilft der Faser, auch in anspruchsvollen Umgebungen hoher optischer Leistung standzuhalten. Eine HCS-Fluoracrylat-Ummantelung und ein ETFE-Puffer erhöhen Haltbarkeit und Robustheit im Handling. Die Faser ist für den Betrieb von -65 °C bis +125 °C ausgelegt; für Umgebungen mit höheren Temperaturen wird eine Pyrocoat®-Polyimidbeschichtung empfohlen. Insgesamt ist sie eine robuste Lösung für Entwickler, die eine UV-Vis-Glasfaser mit großem Kern für die Integration in industrielle, medizinische oder wissenschaftliche Anwendungen benötigen.

Die CF01493-42 wurde für die effiziente Übertragung von UV- und sichtbarem Licht entwickelt und kombiniert einen 365-µm-Kern, 0,22 NA und einen High-OH-Vollsilica-Aufbau in einem robusten HCS®-Faserformat. Sie eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen wie UV-Beleuchtung, Fluoreszenzspektroskopie, Strahlungsanalyse, Sensoren sowie die medizinische oder industrielle Laserübertragung.
Der große Kern unterstützt einen hohen Lichtdurchsatz, während das Multimode-Step-Index-Design die Einkopplung aus Lampen, LEDs und Lasern vereinfacht. Mit robuster HCS-Fluoracrylat-Ummantelung, ETFE-Pufferung und einem Einsatzbereich von -65 °C bis +125 °C ist diese Faser für den zuverlässigen Einsatz in rauen Umgebungen ausgelegt.
Eigenschaften
- High-OH-Silicakern: Optimiert für eine effiziente Übertragung im UV- und sichtbaren Wellenlängenbereich.
- Großer Kerndurchmesser von 365 µm: Unterstützt hohen Lichtdurchsatz und eine einfachere Einkopplung aus großflächigen oder leistungsstarken Quellen.
- Optischer Vollsilica-Aufbau: Bietet eine hohe Schadensschwelle für anspruchsvolle UV- und sichtbare Lichtübertragung.
- Numerische Apertur von 0,22: Ermöglicht eine hohe Lichtaufnahme bei kontrollierter Divergenz für eine konstante Multimode-Performance.
- Großer Betriebstemperaturbereich: Ausgelegt für -65 °C bis +125 °C in rauen industriellen und wissenschaftlichen Umgebungen.
- HCS-Fluoracrylat-Ummantelung mit ETFE-Puffer: Bietet starken mechanischen Schutz, Flexibilität und hohe Robustheit im Handling.
- Hohe Proof-Test-Festigkeit: Geprüft auf ≥ 100 kpsi für eine zuverlässige mechanische Belastbarkeit.
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HCS 365 µm All-Silica Step-Index Optical Fibre (High OH) – Datasheet
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Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen
Specification | Value |
Product Description | 365 All Silica Step-Index |
Core Diameter | 365 ± 10 µm |
Cladding Diameter | 400 ± 10 µm |
Coating Diameter | 430 +5/−10 µm |
Buffer Diameter | 730 ± 30 µm |
Core/Clad Offset | ≤ 9 µm |
Crimp & Cleave Compatible | No |
Cladding Material | HCS fluoroacrylate |
Buffer Material | ETFE |
Standard Buffer Colour | Natural |
Type | Multimode Step-Index |
Numerical Aperture | 0.22 |
Attenuation @ 820 nm | ≤ 10 dB/km |
Water Content | High OH |
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) |
Order by Part Number | CF01493-42 |
Product Description Code | HCG-M0365T |
Options | Buffer Colour, Buffer Diameter, Buffer Material, Cabling, Clad Diameter, Core Diameter, Connectorisation, Numerical Aperture, Metallisation, Proof Test |
FAQs
für HCS® All Silica 365 µm 0.22 NA Step-Index High OH Optical Fibre
High OH bedeutet, dass die Faser einen hohen Gehalt an Hydroxylionen im Silicakern aufweist. Das verbessert die Übertragung im ultravioletten und sichtbaren Wellenlängenbereich, indem UV-bedingte Absorptionsverluste reduziert werden. Deshalb werden High-OH-Fasern bevorzugt für Anwendungen wie UV-Beleuchtung, Fluoreszenz und Spektroskopie eingesetzt, während Low-OH-Fasern typischerweise für den Infrarotbereich verwendet werden.
Eine 0,22 NA verleiht der Faser einen moderat großen Lichtakzeptanzwinkel, sodass sich Licht aus LEDs, Lampen und Lasern leichter in den Kern einkoppeln lässt. Sie bietet ein praxisgerechtes Gleichgewicht zwischen effizienter Lichtsammlung und kontrollierter Strahldivergenz und unterstützt damit eine stabile Multimode-Performance.
Ja. Der Vollsilica-Aufbau bietet eine hohe Schadensschwelle, und der große 365-µm-Kern hilft dabei, die optische Leistung auf eine größere Fläche zu verteilen. Dadurch eignet sich die Faser für anspruchsvolle Anwendungen zur Übertragung von UV- und sichtbarem Licht, sofern Installations- und Handhabungsrichtlinien wie Biegeradius und Sauberkeit der Endfläche eingehalten werden.
HCS® steht für Hard-Clad Silica. Bei diesem Aufbau verwendet die Faser einen Silicakern mit einer robusten Polymerummantelung. Diese Kombination bietet eine hohe optische Leistung sowie verbesserte Widerstandsfähigkeit, einfacheres Handling und gute Eignung für industrielle und medizinische Umgebungen.
Die Standardausführung mit ETFE-Puffer eignet sich für Betriebstemperaturen bis +125 °C. Für anspruchsvollere Hochtemperaturbedingungen wird eine Pyrocoat®-Polyimidbeschichtung empfohlen, da sie eine bessere thermische Beständigkeit bietet und dazu beiträgt, die Faserleistung aufrechtzuerhalten, wenn eine Standard-Polymerpufferung nicht ausreicht.
Der angegebene kurzfristige Biegeradius beträgt ≥ 29 mm, der langfristige Biegeradius ≥ 47 mm. In der Praxis bedeutet das, dass die Faser bei der Installation oder bei langfristiger Verlegung nicht enger gebogen werden sollte als diese Grenzwerte, um übermäßige optische Verluste oder mechanische Belastungen zu vermeiden.
Diese Faser ist nicht für schnelle Crimp-and-Cleave-Konfektionierungsmethoden vorgesehen. Stattdessen wird sie in der Regel mit einem geeigneten Steckverbinder in einem eher klassischen Epoxy-and-Polish-Verfahren konfektioniert. Dieser Ansatz trägt zu einer zuverlässigen mechanischen Fixierung und einer guten optischen Leistung bei.
Ja. Eine entsprechende Low-OH-Version wird typischerweise eingesetzt, wenn eine Übertragung im nahinfraroten Bereich erforderlich ist. Während diese High-OH-Version für UV- und sichtbare Wellenlängen optimiert ist, eignet sich die Low-OH-Alternative besser für die Übertragung von IR-Laserlicht und verwandte Anwendungen.







