396 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 POLARISATIONSÜBERWACHUNG UND -STEUERUNG EXPERIMENTIERSÄTZE LICHTWELLENLEITER UND ZUBEHÖR LICHTWELLENLEITER – KOMPONENTEN LASERDIODENHALTER LASERDIODENSTEUERUNGEN Fasern für Sensoranwendungen 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-HOH-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. Einmodenfasern für Sensoranwendungen, lieferbar mit 820 und 1310 nm Cut-Off Wellenlänge, bieten eine hohe numerische Apertur von 0,15 und eignen sich daher für die Aufwicklung auf LWL-Spulen mit kleinem Durchmesser. Bei 1310 nm beträgt die maximale biegungsinduzierte Abschwächung bei 100 Faserwindungen auf einem 10 mm-Spulenkern lediglich 0,05 dB! Sowohl 80 und 125 ìm Manteldurchmesser sind lieferbar, wobei die Biegefestigkeit bei kleinerem Faserdurchmesser steigt. Diese Fasern werden häufig in faseroptischen Gyroskop-Aufbauten oder faseroptischen Fernsprechautomaten verwendet. Leistungsfähigkeit der Fasern: Die typische Abschwächung bei Verwendung unserer Fasern für Sensoranwendungen mit unterschiedlichen Lichtquellen ist aus der nachstehenden Tabelle abzulesen. • 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 • Steckerabschlüsse auf Anfrage lieferbar Faseraufbau Multimoden-Sensorfaser Kern Mantel UV-gehärteter doppelter Acrylat-Schutzmantel Blanke Faser Technische Daten Modell Betriebswellenlänge (nm) Brechzahlprofil NA Modenfelddurchmesser bei 1310 nm (ìm) Manteldurchmesser (ìm) Durchmesser der Beschichtung (ìm) Abschwächung bei 1310/1550 nm, maximal Cut-off Wellenlänge F-SBA 820 Stufen 0,16 4,1 125 ±2 245 ±15 5 770 ±40 F-SBB 820 Stufen 0,16 4,1 80 ±2 135 ±5 5 770 ±40 F-SBC 1310 Stufen 0,16 6,7 125 ±2 245 ±15 0,75 1250 ±60 F-SBD 1310 Stufen 0,16 6,7 80 ±2 135 ±5 0,75 1250 ±60 Bestell-Information Für Bestell-Informationen und Steckeroptionen siehe Seite 384. Telefon: +49-(0) 6151-708-0 • Fax: +49-(0) 6151-708-952
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