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Multimoden-Stufenindexfasern
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Katalogauszüge

Multimoden-Stufenindexfasern - 1

P h o t o n i k u n d I n s t r u m e n t i e r u n g 391 POLARISATIONSÜBERWACHUNG UND -STEUERUNG LASERDIODENSTEUERUNGEN LASERDIODENHALTER LICHTWELLENLEITER – KOMPONENTEN LICHTWELLENLEITER UND ZUBEHÖR EXPERIMENTIERSÄTZE Email: germany@newport.com • Web: newport.com Multimoden-Stufenindexfasern Kern (reines Siliziumoxid) Mantel (gebundenes Hartpolymer) Tefzel® -Schutzmantel Die biegeunempfindlichen Multimoden-Stufenindexfasern aus Quarzglas bieten Kerndurchmesser von 100 bis 1000 ìm. Eine gebondete Hartpolymerbeschichtung erhöht die Faserfestigkeit und die Ermüdungsbeständigkeit. Eine hohe numerische Apertur von 0,37 sorgt für höhere Einkoppeleffizienzen und macht diese Fasern geeignet für Anwendungen, bei denen starkes Biegen oder Aufwickeln von Fasern notwendig ist. Zu den typischen Anwendungen für diese Fasern gehören Sensoren und Messgeräte in der Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt. Die Betriebstemperatur von blanken Fasern für Sensoranwendungen erstreckt sich von -65°C bis +125°C. Multimoden-Faserkabel verfügen über einen Außenmantel von 900 ìm Durchmesser, umgeben von einer Schicht aus Aramidgarn, sowie einen äußeren Polyurethan-Kabelmantel mit 3 mm Durchmesser zum zusätzlichen Schutz gegenüber der Umgebung. Die Faserkabel haben eine Betriebstemperatur von -40°C bis +85°C und werden durch das an die Bestellnummer angehängte -C identifiziert. Hochtemperatur OH- Fasern aus Quarzglas sind lieferbar mit 100 und 200 ìm Kerndurchmesser für den Einsatz unter rauhesten Umgebungsbedingungen. Aufgrund des Polyimid- Mantels kann die Betriebstemperatur der LWL nach oben hin auf +375 °C erweitert werden, während gleichzeitig die chemische Resistenz und Abriebfestigkeit erhöht wird. Zu den typischen Anwendungen dieser Fasern gehören Sensoren in Medizin und Industrie, Spektroskopie sowie die Strahlungsanalyse. Hochtemperatur-Fasern werden durch das an die Bestellnummer angehängte -T identifiziert. Leistungsfähigkeit der Fasern: Die typische Abschwächung bei Verwendung unserer Fasern für Sensoranwendungen mit unterschiedlichen Lichtquellen ist aus der nachstehenden Tabelle abzulesen. Transmission von Multimoden-Sensorfasern Transmission von Hochtemperatur-Sensorfasern ë (nm) dB/m ë (nm) dB/m 633 HeNe 0,008 248 Krypton-Fluorid 1,1 820 LED 0,006 308 Excimer 0,27 1064 Nd:YAG 0,012 488 Argon-Blau 0,013 1300 Diodenlaser 0,030 515 Argon-Grün 0,014 532 KTP 0,013 647 Krypton-Rot 0,008 850 LED 0,013 • Biegeunempfindliche Fasern mit hoher numerischer Apertur für Anwendungen mit hoher Einkoppeleffizienz oder kleinen Faserbiegeradien • Hochtemperatur-Fasern aus Quarzglas, häufig eingesetzt in medizinischen und industriellen Fasersensoren • Fasern in jeder Länge lieferbar • Standard Faserkabel sind in unterschiedlichen Längen und mit verschiedenen Steckern erhältlich Faseraufbau Multimoden-Sensorfaser Blanke Faser Glasfaser Mantel (900 ìm) Schutzmantel (3 mm) Aramid-Garn Faserkabel Hochtemperatur-Faser Kern Mantel Polyimid-Mantel Technische Daten / Bestell-Information Anmerkungen: F-XXX-C—Faserkabel F-XXX-T—Hochtemperatur-Faser Modell Betriebswellenlänge (nm) NA Kerndurchmesser (ìm) Manteldurchmesser (ìm) Durchmesser der Beschichtung (ìm) Biegeradius, mindestens 60 Min./20 Jahre (mm) Bandbreite (MHz/km) F-MBB 500–1100 0,37 200 ±4 230 +0/-10 500 ±30 10/16 20 F-MBB-C 500–1100 0,37 200 ±4 230 +0/-10 500 ±30 20 F-MBC 500–1100 0,37 400 ±8 430 +5/-10 730 ±30 29/47 13 F-MBD 500–1100 0,37 600 ±10 630 ±10 1040 ±30 58/94 9 F-MBE 500–1100 0,37 1000 ±15 1035 ±15 1400 ±50 73/118 F-MCB-T 250–1100 0,22 100 ±3 110 ±3 140 ±5 9/14 25 F-MCC-T 250–1100 0,22 200 ±5 220 ±5 250 ±5 17/28 25

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