Vorformen aus Quarzglas für Spezialfasern

Es gibt eine große Vielfalt an Anwendungen für Spezialfasern. Für jede dieser Anwendungen ist ein maßgeschneidertes Faserdesign in Bezug auf Geometrie, Brechungsindexstufen und Transmissionsfenster erforderlich. Mit unseren Fluosil®-Vorformen kann Heraeus Conamic verschiedene Lösungen je nach Ihren Anforderungen anbieten.

Je nach gewünschter Wellenlänge bieten wir verschiedene Kernmaterialien an und können einzelne oder mehrere Schichten mit unterschiedlichen Brechungsindexstufen auftragen. Schließlich können wir die Form des Kerns und der Ummantelung an Ihre Anforderungen anpassen.

Darüber hinaus bieten wir unser Plasma-Außenabscheidungsverfahren (POD) als Dienstleistung an, um Ihren eigenen Kernstab mit einer hoch fluordotierten Schicht zu beschichten.

Wenn Sie Unterstützung oder Beratung benötigen, rufen Sie uns bitte an.

Ein Foto einer Vorform, bevor sie zu Fasern gezogen wird

Produktvorteile

  • Hochreines Quarzglas hat ein breites spektrales Transmissionsfenster, das es zum Material der Wahl für Anwendungen vom tiefen UV bis zum Infrarot macht.
  • Aufgrund seiner hohen Reinheit haben Fluosil®-Vorformen aus synthetischem Quarzglas eine hervorragende Laserschädigungsschwelle für die Materialbearbeitung mit Hochleistungslasern.
  • Synthetisches Quarzglas mit höchster Reinheit ist biokompatibel und eignet sich gut für medizinische Laser und minimalinvasive Eingriffe.

Anwendungsbereiche

  • Minimalinvasive Operationen

    Für medizinische Behandlungen sind im Folgenden die gebräuchlichsten Wellenlängen mit geeigneten Vorformtypen aufgeführt. Für enge Biegeradien sind auch hohe NA-Versionen erhältlich.

    Vorformtypen

    Therapie

    Laser

    Laser-Farbe

    Wellenlänge

    Vorformtyp

    Laser-Koagulation

    KrF

    Dunkelvioletter Laser

    248 nm

    SSU/SBU

    Behandlung von UV-lichtempfindlichen Hautkrankheiten

    XeCl

    Violetter Laser

    308 nm

    SXU

    Zahnmedizin

    Ar+

    Türkisfarbener Laser

    488 nm

    SSU

    Benigne Prostata Hyperplasie

    NdYAG2F

    Grüner Laser

    532 nm

    SSU

    Fotodynamische Therapie

    HeNe

    Roter Laser

    633 nm

    SSU

    Ophthalmologie

    NdYAG

    IR-Laser

    1064 nm

    SWU

    Lithotripsie

    HoYAG

    IR-Laser

    2100 nm

    SWU

  • Materialverarbeitung

    Lasersysteme werden immer häufiger zur Materialbearbeitung eingesetzt. Unabhängig von der Laserquelle wird in den meisten Fällen eine optische Faser verwendet, um das Laserlicht vom System zum Einsatzort zu übertragen. Je nach Strahlqualität, Spotgröße und weiteren gewünschten Eigenschaften der Endfaser können wir Ihr Design realisieren. Auch in kleinen Stückzahlen nach Maß.

    Wellenlängenbereich

    Vorformtyp*

    UV (185-580 nm)

    SSU/SSS

    IR (700-2200 nm)

    SWU/SWS

    * SSU/SWU = einlagiger Vorformtyp/SSS/SWS = mehrlagiger Vorformtyp

  • Spektroskopische Anwendungen

    Optische Fasern für spektroskopische Anwendungen müssen das Licht von der Quelle und die Signale zurück übertragen, ohne zusätzliche Absorptionslinien einzuführen.

    Vorformtypen

    Transmissionsbereich

    Wellenlänge Assoziiert

    Vorformtyp

    Breiter Spektralbereich

    350 – 2200 nm

    STU-D

    Tiefes UV / UV-Strahlung hart

    185 – 580 nm

    SBU

    Infrarot-Bereich

    700 – 2200 nm

    SWU

    Resistenz gegen Y-Strahlung

    185 – 580 nm

    STU-D / SSU

  • Anwendungen UV-Bündel

    Für die Übertragung von Licht im tiefen UV-Bereich ist Quarzglas das Material der Wahl, da es eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung aufweist. Es kann für die UV-Härtung von Klebstoffen oder Bündeln für große homogene Punktgrößen verwendet werden.

Webinar

Thema: Optische Quarzglas-Großkernfasern – Einfluss von Design und Material auf die Faserleistung

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