HCS® All Silica 365 µm 0.22 NA Stufenindex-Low-OH-Glasfaser

Die CF01493-52 HCS All Silica 365 µm 0.22 NA Optical Fibre ist eine Spezial-Multimodefaser für anspruchsvolle Anwendungen in Industrie, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik. Sie verfügt über einen Siliziumdioxidkern mit 365 µm Durchmesser und niedrigem OH-Gehalt, optimiert für die Übertragung nahinfraroter Laserstrahlung bei geringer Dämpfung. Ihr Stufenindex-Design und die numerische Apertur von 0,22 ermöglichen eine einfache Einkopplung des Lichts und eine effiziente Leistungsübertragung aus breitstrahlenden Quellen. Die Kombination aus Reinsiliziumdioxidkern und harter Polymerummantelung sorgt für eine starke optische Leistung bei zugleich hoher mechanischer Robustheit. Diese Konstruktion bietet eine hohe Schadensschwelle für die Übertragung hochenergetischer Laserleistung in Schneid-, Schweiß- und chirurgischen Prozessen. Die Faser verwendet zudem biokompatible Materialien und eignet sich damit für medizinische Geräte und Diagnosesysteme. Mit einem Betriebstemperaturbereich von -65°C bis +125°C arbeitet sie auch in rauen Industrie- und Luft-/Raumfahrtumgebungen zuverlässig. Für Anwendungen mit noch höheren Temperaturanforderungen ist optional eine Polyimid-Beschichtung erhältlich.

HCS® All Silica 365 µm 0.22 NA Stufenindex-Low-OH-Glasfaser

Diese hartummantelte Siliziumdioxidfaser wurde für Unternehmen entwickelt, die eine zuverlässige Übertragung von Hochleistungslasern in anspruchsvollen Umgebungen benötigen. Ihr 365-µm-Kern, ihre Siliziumdioxid-Zusammensetzung mit niedrigem OH-Gehalt und die 0,22 NA machen sie besonders geeignet für die Nahinfrarot-Übertragung in industriellen, luft- und raumfahrttechnischen sowie medizinischen Systemen. Die robuste HCS-Konstruktion kombiniert hohen optischen Durchsatz mit mechanischer Widerstandsfähigkeit, während der ETFE-Puffer zusätzlichen Schutz bei Handhabung und Installation bietet.

Eigenschaften

  • Siliziumdioxidkern mit niedrigem OH-Gehalt – Minimiert die Dämpfung bei nahinfraroten Wellenlängen für eine effiziente IR-Laserübertragung
  • Großer 365-µm-Kern mit 0,22 NA – Unterstützt eine einfache Einkopplung und einen hohen optischen Durchsatz aus breitstrahlenden Quellen
  • Hohe Schadensschwelle – Geeignet für anspruchsvolle Anwendungen zur Übertragung von Hochleistungslasern
  • Harte Polymerummantelung und ETFE-Puffer – Verbessern Haltbarkeit und Beständigkeit in Industrie- und Luft-/Raumfahrtumgebungen
  • Biokompatibles Materialsystem – Geeignet für den Einsatz in medizinischen Laser- und Diagnosegeräten
  • Großer Betriebstemperaturbereich – Ausgelegt für -65°C bis +125°C für zuverlässige Leistung unter rauen Bedingungen
  • Multimode-Design mit Stufenindex – Optimiert für die praktische Leistungsübertragung statt für Bandbreite über große Entfernungen

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HCS All Silica 365 µm Low OH Step-Index Optical Fibre Datasheet (PDF)
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Verfügbare Modellvariationen

Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen

Physical Characteristic

Value

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 (polymer)

Standard Buffer Colour

Natural (clear)

Optical Characteristic

Value

Fibre Type

Multimode Step-Index

Numerical Aperture

0.22

Attenuation @ 850 nm

≤ 8 dB/km

Water Content

Low OH (low moisture)

Mechanical & Environmental

Value

Operating Temperature

–65°C to +125°C (Mid-Temp)

Short-Term Bend Radius

≥ 29 mm

Long-Term Bend Radius

≥ 47 mm

Proof Test Level

≥ 100 kpsi (0.689 GPa)

Ordering Information

Value

Order by Part Number

CF01493-52

Product Description Code

HCL-M0365T

FAQs

für HCS® All Silica 365 µm 0.22 NA Stufenindex-Low-OH-Glasfaser

„Low OH“ bedeutet, dass der Siliziumdioxidkern einen niedrigen Gehalt an Hydroxylionen aufweist. Dadurch wird die Absorption im nahinfraroten Bereich reduziert, und die Faser erreicht bei der Übertragung von IR-Laserlicht geringere Signalverluste. Im Vergleich zu Fasern mit hohem OH-Gehalt eignen sich Low-OH-Varianten besser für die Infrarotübertragung als für UV-orientierte Anwendungen.

Diese Faser ist für den nahinfraroten Bereich von etwa 0,4 µm bis 2,2 µm optimiert und bietet eine starke Leistung bei gängigen IR-Laserwellenlängen wie 808 nm und 1064 nm. Sie kann auch sichtbares Licht übertragen, ist jedoch nicht speziell für den UV-Einsatz vorgesehen.

Der lichtführende Kern besteht aus reinem Siliziumdioxid, die Faser verwendet jedoch eine harte Polymerummantelung anstelle einer herkömmlichen Vollglasummantelung. Diese HCS-Konstruktion verbessert die mechanische Festigkeit und Flexibilität. Ein ETFE-Puffermantel sorgt für eine zusätzliche schützende Außenschicht.

Die Faser hat eine numerische Apertur von 0,22. Dadurch ergibt sich ein praxisgerechter Lichteinfallswinkel, der die Einkopplung erleichtert im Vergleich zu Fasern mit niedrigerer NA. Das ist besonders vorteilhaft, wenn eine effiziente Leistungseinkopplung aus breiteren oder weniger stark fokussierten Quellen erforderlich ist.

Die Faser ist für die Übertragung von Hochleistungslasern ausgelegt und bietet dank ihres großen 365-µm-Kerns und ihrer robusten Konstruktion eine hohe Schadensschwelle. Die tatsächlich übertragbare Leistung hängt von Wellenlänge, Strahlqualität, Qualität der Endbearbeitung und Biegebedingungen ab. Daher werden für kritische Einsatzfälle anwendungsspezifische Tests empfohlen.

Der angegebene minimale Biegeradius beträgt 29 mm bei kurzfristigen Biegungen und 47 mm bei langfristigen statischen Biegungen. Große Biegeradien helfen, übermäßige Dämpfung, mechanische Belastung und langfristige Zuverlässigkeitsprobleme zu vermeiden.

Ja. In der Standardausführung ist die Faser für -65°C bis +125°C ausgelegt. Für höhere Temperaturanforderungen kann eine Version mit Polyimid-Beschichtung spezifiziert werden, um die Eignung für extremere Umgebungen zu erweitern.

Diese Faser eignet sich für medizinische Anwendungen, weil sie biokompatible Materialien, gute Nahinfrarot-Übertragung, hohe Leistungsbelastbarkeit und eine robuste mechanische Konstruktion kombiniert. Diese Eigenschaften machen sie für die Übertragung medizinischer Laserstrahlung und die Integration in Diagnosegeräte geeignet.