Fibre optique HCS® 300 µm 0.37 NA High OH
- Technologie
- Fibres spécialisées
- Partner
- Lightera (anciennement OFS)
Cette fibre optique Hard-Clad Silica (HCS) associe un cœur en silice pure à une gaine polymère propriétaire pour former une fibre multimode à saut d’indice robuste, conçue pour les environnements exigeants. Son cœur de 300 µm et son ouverture numérique de 0,37 facilitent le couplage de la lumière, y compris à partir de Diodes électroluminescentes (LED) et de VCSEL, ce qui contribue à réduire le coût et la complexité du système. Des couches de buffer supplémentaires en ETFE portent le diamètre extérieur à environ 650 µm, ce qui améliore la manipulation, la résistance à l’abrasion et la protection chimique. La construction high-OH est optimisée pour les longueurs d’onde du visible et du proche infrarouge, comme 650 nm et 850 nm. Elle convient parfaitement aux communications industrielles, à la détection par fibre optique, à la spectroscopie, à l’éclairage et aux applications d’acheminement laser. La fibre prend également en charge une terminaison de terrain rapide de type crimp-and-cleave, ce qui rend l’installation et la maintenance plus pratiques dans des conditions d’exploitation difficiles.

La CF01493-19 HCS® 300 µm 0.37 NA High OH Optical Fibre est conçue pour les applications qui exigent à la fois performances optiques, robustesse et facilité de manipulation. Elle utilise un cœur en silice pure avec une gaine polymère dure dans une construction multimode à saut d’indice, ainsi qu’un buffer ETFE pour une durabilité et une résistance chimique accrues.
Optimisée pour les longueurs d’onde du visible au proche infrarouge, telles que 650 nm et 850 nm, cette fibre constitue un choix pratique pour les liaisons industrielles, les systèmes de détection, les équipements de spectroscopie et les ensembles d’acheminement laser. Son grand cœur et son ouverture numérique modérée simplifient le couplage à partir de sources lumineuses courantes tout en garantissant des performances fiables dans les environnements exigeants.
Caractéristiques de la gamme
Un aperçu général de ce que cette gamme offre
- Grande résistance mécanique : aide la fibre à supporter les efforts de traction et les tensions d’installation.
- Performance peu sensible aux courbures : réduit la perte de signal lors du passage dans des angles plus serrés.
- Terminaison crimp-and-cleave : permet une connectorisation rapide sur le terrain sans époxy ni polissage.
- Résistance chimique : le buffer ETFE et la gaine polymère contribuent à protéger contre les huiles, les solvants et les fluides industriels agressifs.
- Large plage de température de fonctionnement : utilisation fiable de –65 °C à +125 °C.
- Résistance à l’écrasement et à la torsion : la construction durable supporte les contraintes mécaniques tout en restant exploitable.
- Fiabilité à long terme : conçue pour des performances stables en service industriel continu.
- Manipulation facile : le diamètre avec buffer d’environ 650 µm facilite le dénudage, la prise en main et le clivage pour les techniciens.
Téléchargements
pour Fibre optique HCS® 300 µm 0.37 NA High OH
HCS® 300 µm 0.37 NA High OH Optical Fibre Datasheet (PDF)
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Toutes les variantes de la gamme et une comparaison de ce qu’elles offrent
Specification | Value |
Core Diameter | 300 ± 6 µm |
HCS® Cladding Diameter | 330 +5 / –10 µm |
ETFE Buffer Diameter | 650 ± 30 µm |
Core/Clad Offset | ≤ 6.0 µm |
Cladding Material | Fluoroacrylate polymer (HCS) |
Buffer Material | ETFE |
Fibre Type | Step-index multimode |
Numerical Aperture (NA) | 0.37 |
Attenuation @ 820 nm | ≤ 12 dB/km |
Water Content | High OH (for visible wavelength use) |
Operating Temperature | –65 to +125 °C |
Short-Term Bend Radius | ≥ 15 mm |
Long-Term Bend Radius | ≥ 24 mm |
Proof Test Level | ≥ 150 kpsi (1.03 GPa) |
Crimp & Cleave Compatible | Yes |
Orderable Part Number | CF01493-19 |
Product Description Code | HCN-M0300T |
Available Options | Buffer colour, buffer diameter, buffer material, cabling, connectors, custom NA |
FAQs
pour Fibre optique HCS® 300 µm 0.37 NA High OH
La fibre HCS utilise une gaine polymère dure autour d’un cœur en verre de silice, contrairement aux fibres standard entièrement en verre qui utilisent une gaine en verre. Elle est ainsi plus résistante mécaniquement et plus facile à terminer sur le terrain. Elle permet une fixation pratique de connecteurs par sertissage, sans les étapes d’époxy et de polissage généralement associées à la terminaison des fibres en verre conventionnelles. En contrepartie, la fibre HCS présente généralement une atténuation plus élevée et une bande passante plus faible qu’une fibre de qualité télécom ; elle convient donc davantage aux liaisons robustes à courte distance qu’à la transmission longue distance.
Un cœur de 300 µm capte beaucoup plus de lumière qu’une fibre à cœur plus petit, ce qui facilite l’alignement et le couplage. L’ouverture numérique de 0,37 permet à la fibre d’accepter la lumière sur un angle relativement large, améliorant la tolérance au désalignement de la source et contribuant à maintenir la transmission dans des conditions d’installation réelles. Ensemble, ces caractéristiques rendent la fibre particulièrement adaptée aux Diodes électroluminescentes (LED), aux VCSEL, aux capteurs et aux systèmes industriels où la facilité de couplage et la robustesse de fonctionnement priment sur la bande passante maximale.
Une fibre high-OH est généralement privilégiée pour une utilisation du visible au proche infrarouge, en particulier sur une plage d’environ 400 nm à 900 nm, y compris des longueurs d’onde courantes comme 650 nm et 850 nm. Dans cette plage, elle offre de bonnes performances de transmission. Pour des longueurs d’onde infrarouges plus longues, comme 1300 nm ou 1550 nm, une fibre low-OH est généralement le meilleur choix, car elle réduit l’atténuation dans ces zones. En bref, le high-OH est la bonne option pour les applications dans le visible et à 850 nm, tandis que le low-OH convient mieux à la transmission dans l’infrarouge plus profond.
Cette fibre prend en charge un procédé de terminaison crimp-and-cleave simple. La férule du connecteur peut être sertie directement sur la fibre, puis le cœur saillant est clivé à ras. Cela évite les étapes de polymérisation des adhésifs, les fours et le polissage, ce qui rend l’installation plus rapide et plus simple avec des outils portatifs. C’est particulièrement utile dans les environnements industriels et isolés où une terminaison rapide sur site est importante.
Oui. Cette fibre est conçue pour les environnements exigeants et peut fonctionner de –65 °C à +125 °C. Elle peut supporter des courbures de courte durée jusqu’à 15 mm et des courbures de longue durée de 24 mm ou plus, tandis que la gaine polymère dure et le buffer ETFE améliorent la résistance à l’écrasement, à la torsion, à l’abrasion, aux huiles, aux solvants et à d’autres contraintes industrielles. Ces caractéristiques en font une excellente solution pour les installations sévères qui exigent une longue durée de vie.
Les applications typiques incluent la communication de données industrielle, les capteurs à fibre optique, l’instrumentation, la spectroscopie, les systèmes d’éclairage et l’acheminement laser dans les équipements médicaux ou industriels. C’est un excellent choix partout où une fibre multimode à grand cœur est nécessaire pour assurer une transmission fiable sur courte à moyenne distance, une connectorisation simple et des performances sûres dans des conditions difficiles.
Pas idéalement. Avec une atténuation d’environ 12 dB/km à 820 nm et la dispersion modale attendue d’une conception multimode à saut d’indice à grand cœur, cette fibre est destinée à des liaisons courtes à moyenne distance plutôt qu’à la communication haut débit longue distance. Elle convient bien aux applications couvrant quelques dizaines ou centaines de mètres, mais pour une transmission sur plusieurs kilomètres, une fibre multimode standard à gradient d’indice ou monomode est généralement plus adaptée.







