HCS® All-Silica-Glasfaser 550 µm 0.22 NA Step-Index Low OH

Die HCS® 550 µm Low OH Step-Index-Glasfaser ist eine spezialisierte Multimode-Faser mit großem Kern, die für die Übertragung von Hochleistungslasern in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurde. Mit einem Kerndurchmesser von 550 µm und einer numerischen Apertur von 0,22 ermöglicht sie eine effiziente Einkopplung und Übertragung hoher optischer Leistungen. Ihr Vollsilica-Kern und die Hard-Clad-Silica-Konstruktion sorgen für eine hohe Schadensschwelle und eine stabile optische Leistung unter intensiver Beleuchtung. Der äußere ETFE-Puffer erhöht die Robustheit über einen weiten Betriebstemperaturbereich von -65 °C bis +125 °C und unterstützt den Einsatz in medizinischen Umgebungen. Damit eignet sich die Faser hervorragend für industrielle Anwendungen, Luft- und Raumfahrt, Spektroskopie, Sensorik und medizinische Lasersysteme. Für extremere thermische Bedingungen kann eine optionale PYROCOAT®-Polyimidbeschichtung die Einsatzfähigkeit auf deutlich höhere Temperaturbereiche erweitern. Insgesamt handelt es sich um eine robuste Glasfaser mit großem Kern, die für zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Anwendungen ausgelegt ist.

HCS® All-Silica-Glasfaser 550 µm 0.22 NA Step-Index Low OH

Eigenschaften

  • Silica-Kern mit geringem OH-Gehalt – Minimiert die Absorption im Nahinfrarotspektrum für eine effiziente Übertragung bei Wellenlängen bis etwa 2 µm.
  • Großer 550-µm-Kern mit 0,22 NA – Unterstützt eine einfache Lichteinkopplung, hohe Akzeptanz und die effektive Übertragung hoher optischer Leistungen.
  • Vollsilica-Step-Index-Konstruktion – Bietet eine hohe Schadensschwelle und zuverlässige optische Leistung in Hochleistungslaseranwendungen.
  • Biokompatibler ETFE-Puffer – Für medizinische Anwendungen geeignet und robust über einen weiten Einsatzbereich von -65 °C bis +125 °C.
  • Hohe mechanische Festigkeit – Proof-getestet auf mindestens 100 kpsi für zuverlässige Robustheit bei Installation und Betrieb.
  • Optionale PYROCOAT®-Polyimidbeschichtung – Verfügbar für Anwendungen, die eine höhere Temperaturbeständigkeit über den Standardbereich des Puffers hinaus erfordern.

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HCS® 550 µm Low OH Step-Index Optical Fibre Datasheet
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Verfügbare Modellvariationen

Alle verfügbaren Varianten und ein Vergleich ihrer Spezifikationen

Specification

Value

Product Description

550 All Silica Low OH Step-Index

Core Diameter

550 ± 12 µm

Cladding Diameter

600 ± 10 µm

Coating Diameter

630 ± 10 µm

Buffer Diameter

750 ± 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 (NA)

0.22

Attenuation @ 850 nm

≤ 8 dB/km

Water Content

Low OH

Operating Temperature

-65 °C to +125 °C

Short-Term Bend Radius

≥ 58 mm

Long-Term Bend Radius

≥ 94 mm

Proof Test Level

≥ 100 kpsi (0.689 GPa)

Order by Part Number

CF01493-53

Product Description Code

HCL-M0550T

Options

Buffer Colour, Buffer Diameter, Buffer Material, Cabling, Cladding Diameter, Connectorisation, Core Diameter, Metallisation, Numerical Aperture, Proof Test

FAQs

für HCS® All-Silica-Glasfaser 550 µm 0.22 NA Step-Index Low OH

„Low OH“ bedeutet, dass die Faser einen geringen Anteil an Hydroxylionen enthält, wodurch Absorptionsverluste bei längeren Wellenlängen reduziert werden. Dadurch eignet sich die Faser besonders gut für die Nahinfrarot-Übertragung, insbesondere für Anwendungen mit Wellenlängen von etwa 800 nm bis ungefähr 2000 nm, bei denen eine effiziente Lichtübertragung wichtig ist.

Dank ihres Vollsilica-Kerns, des großen Durchmessers von 550 µm und der hohen Schadensschwelle eignet sie sich für die Übertragung sehr hoher optischer Leistungen. Die tatsächlich sichere Leistungsgrenze hängt von den Einkopplungsbedingungen, der Strahlqualität, der Stirnflächenpräparation, der Kühlung und dem Betriebsaufbau ab. In der Praxis ist sie für die Übertragung von Hochleistungslasern ausgelegt, anwendungsspezifische Grenzwerte sollten jedoch für die finale Baugruppe bestätigt werden.

Die Faser hat eine numerische Apertur (NA) von 0,22. Das bedeutet, dass sie einen relativ breiten Kegel einfallenden Lichts aufnehmen kann. Das vereinfacht die Ausrichtung und verbessert die Einkoppeleffizienz von Multimode-Lichtquellen wie Lasern und LEDs, während die kontrollierte Step-Index-Performance erhalten bleibt.

Ja. In der Standardausführung mit ETFE-Puffer ist die Faser für den Betrieb von -65 °C bis +125 °C ausgelegt. Für anspruchsvollere thermische Umgebungen kann optional eine PYROCOAT®-Polyimidbeschichtung spezifiziert werden, um deutlich höhere Temperaturanforderungen zu unterstützen.

Der große Kern verteilt die optische Energie auf eine größere Fläche, verringert dadurch die Intensität an der Faserstirnfläche und unterstützt eine sicherere Übertragung hoher Leistungen. Außerdem ist die Ausrichtung weniger kritisch, und die Einkoppeleffizienz verbessert sich bei Quellen mit größeren Strahldurchmessern oder gewisser Divergenz.

Aufgrund ihrer großen Abmessungen und ihrer Konstruktion ist diese Faser nicht für Standard-Crimp-und-Cleave-Terminierungen kleiner Fasern vorgesehen. Typischerweise wird sie mit Epoxid-und-Politur-Terminierungen oder kunden­spezifischen Steck­verbinderbaugruppen für große Kerne verwendet. Entsprechende Konfektionierungsoptionen sind als Teil des Produktangebots verfügbar.

Typische Einsatzbereiche sind die industrielle Laserübertragung, medizinische Lasersysteme, Spektroskopie, Sensorsysteme sowie ausgewählte Luft- und Raumfahrt- oder Automotive Anwendungen, bei denen eine robuste Nahinfrarot-Übertragung mit großem Kern erforderlich ist.

Ja. Die silikabasierte optische Struktur und der ETFE-Puffer eignen sich für medizinisch ausgerichtete Anwendungen, bei denen chemische Inertheit und zuverlässige Leistung wichtig sind. Das unterstützt den Einsatz in der medizinischen Laserübertragung und in verwandter Instrumentierung, vorbehaltlich der abschließenden Qualifizierungsanforderungen auf Systemebene.

Der angegebene minimale Biegeradius beträgt ≥ 58 mm kurzfristig und ≥ 94 mm langfristig. Eine schonende Verlegung wird empfohlen, um übermäßige Belastung, zusätzliche Dämpfung oder das Risiko von Beschädigungen bei Installation und Betrieb zu vermeiden.

Ja. Verfügbare Optionen umfassen die Anpassung von Pufferfarbe, Pufferdurchmesser, Puffermaterial, Verkabelung, Manteldurchmesser, Konfektionierung, Kerndurchmesser, Metallisierung, numerischer Apertur und Proof-Test-Anforderungen.