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News
News
17 Juli 2026
Beseitigung von Verzögerungen durch Offline-Probenahme mit FlexiSpec® ATR-Sonden

Warten Sie immer noch auf Offline-Laborproben, wenn eine In-Line-ATR-Sonde Ihnen eine Prozesskontrolle in Echtzeit bieten könnte? Der Übergang von der Offline-Probenahme zur Echtzeitüberwachung ist auch heute noch einer der größten Engpässe in der Prozessanalysentechnik (PAT). Die FlexiSpec® ATR-Sonden der art photonics GmbH wurden entwickelt, um diese Verzögerung vollständig zu beseitigen und das Labor direkt an […]

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9 Juli 2026
Raman- vs. Mid-IR-ATR-Spektroskopie zur Inline-Reaktionsüberwachung: Technical Note

Mittelinfrarot- (Mid-IR) und Raman-Techniken sind komplementäre schwingungsspektroskopische Methoden, die in der Prozessanalysentechnik (PAT) weitreichende Anwendung finden. Während beide molekulare Schwingungen untersuchen, beruhen sie auf grundlegend verschiedenen optischen Effekten: Mid-IR-ATR detektiert die Absorption von Mid-IR-Strahlung, wohingegen Raman auf der unelastischen Streuung von sichtbarem oder nahinfrarotem (NIR) Laserlicht basiert. Für die Systemintegration in der kontinuierlichen Fertigung oder […]

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Events
10 Juni 2026
EPIC Technology Meeting on Photonics for Quantum Technologies | 15. Juni 2026 | Berlin, Deutschland

Wir freuen uns sehr, die Teilnehmer des "EPIC Technology Meeting on Photonics for Quantum Technologies" in unserem Berliner Hauptsitz willkommen zu heißen. Am Montag, den 15. Juni 2026, öffnen wir im Rahmen der Unternehmensbesuche (Programm A) unsere Türen, um Ihnen einen direkten Einblick in unsere Produktionsumgebung zu geben. Wir entwickeln und fertigen unsere Mid-IR-Faserlösungen direkt […]

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1 Juni 2026
CPACT-Webinar: Die Lücke zwischen Labor und Echtzeit-Prozesskontrolle schließen

Der Übergang von der Offline-Probenahme zur In-Line-Überwachung in Echtzeit ist nach wie vor einer der größten Engpässe in der heutigen Prozessanalysentechnik (PAT). Wenn Prozessingenieure auf verzögerte Laborergebnisse warten müssen, beeinträchtigt dies sowohl die Effizienz als auch die Prozessoptimierung. Um diese Herausforderung anzugehen, freut sich art photonics, ein bevorstehendes Webinar anzukündigen, das von unseren Partnern, dem […]

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Über unser Unternehmen
art photonics GmbH, gegründet im September 1998 in Berlin, ist eines der weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Produktion von Spezialfasern für ein breites Spektrum von 300 nm bis 16 µm. Einzigartige Technologien von polykristallinen Mid InfraRed (PIR-) Fasern und metallbeschichteten Silica-Fasern werden für den Aufbau verschiedener Spektroskopie-Sonden für die medizinische Diagnostik und industrielle Prozesskontrolle, in der Serienproduktion von Fasern für medizinische und industrielle Laser, für verschiedene Faserbündel, etc. eingesetzt.

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17 August 2021
Faserkoppler für CO- und CO2-Laser

Diese Fokussierkoppler sind für die Fokussierung von CO₂- und CO-Laserstrahlen in die Glasfaserkabel konzipiert. Die Koppler sind einstellbar und können an kundenspezifische Laserköpfe angepasst werden.

Eigenschaften:

  • Effiziente Einkopplung in optische Faserkabel oder Hohlwellenleiter
  • ZnSe-Linse mit Luftbeschichtung
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17 August 2021
Faser zu LN gekühlte MCT-Detektor-Koppler

Eigenschaften:

  • Effiziente Kopplung des Faserkabels an den MCT/ InSb-Detektor, der in einem LN-gekühlten Dewar mit Seitenfenster installiert ist
  • Spiegeloptik ermöglicht Arbeiten in einem breiten Spektralbereich
  • Vorjustiert und einstellbar zur Maximierung der Kopplungseffizienz
  • SMA- oder FC/PC-Adapter (auf Anfrage) für Infrarot-Lichtleiterkabel.
  • Kompatibel mit Chalkogenid- und polykristallinen IR-Faserkabeln
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16 August 2021
Vakuum-Lichtwellenleiter-Durchführung

Eigenschaften:

  • Passt an jeden Flanschtyp
  • Hervorragender Signaldurchsatz durch einteiliges Design der Einheit
  • Bewegliches Kabel zur Anpassung seiner Länge an die Vakuumkammer
  • Leckagerate besser als 5*10-12mbar*l/s
  • Funktioniert bei Temperaturen bis zu 2K * (spezielle Montage erforderlich)
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13 August 2021
Polykristalline Mid-IR-Faserkabel

Eigenschaften:

  • Hohe Durchlässigkeit im Bereich 3 - 17 μm
  • Geringe optische Verluste 0,2 - 0,3 dB/m bei 9 - 13 µm
  • Kern/Clad-Struktur mit Kerndurchmessern von 240 bis 860 μm
  • Minimaler Alterungseffekt
  • Nicht-hydroskopisch und nicht-toxisch
  • Auswahl zwischen Standard- und Spektralqualitätsfasern

Kontaktieren Sie uns für eine kundenspezifische -50°C bis 140°C Option oder eine vakuumfeste Option

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13 August 2021
Chalkogenid Mid-IR-Faserkabel

Eigenschaften:

  • Hohe Durchlässigkeit im Bereich von 1,1 - 6,5 μm
  • Geringe optische Verluste 0,2 - 0,3 dB/m bei 2,5 - 4 μm und 4,5 - 5 μm
  • Kern/Clad-Struktur mit Kerndurchmessern von 8 bis 500 μm
  • Temperaturbereich -50°C + 90°C

Weitere Informationen finden Sie in den untenstehenden Daten und Downloads

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6 Juli 2021
Hochleistungs-Quarzglasfaserkabel

Eigenschaften:

  • Spezielle Laser-Faserstrukturen Kühle Hochleistungsstecker HP-SMA und D80
  • Flexibel und robust für hohe Leistung und helle Laserstrahlen
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6 Juli 2021
Hohlwellenleiter

Eigenschaften:

  • Hoher Transmissionsgrad in ausgewählten Teilen des 2 - 18μm-Bereichs für kundenspezifische Anwendungen
  • Keine Fresnel-Reflexion an den Endflächen
  • Innendurchmesser im Bereich von 500 bis 1000μm
  • Doppelte Polymerbeschichtung für hohe Flexibilität
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6 Juli 2021
Polykristalline Infrarot-Fasern

Eigenschaften:

  • Hoher Transmissionsgrad im Bereich 3 - 17 μm
  • Geringe optische Verluste von etwa 0,2 - 0,3 dB/m im Bereich 9 - 13 µm
  • Kern/Clad-Struktur mit Kerndurchmessern im Bereich von 240 bis 860 μm
  • Minimaler Alterungseffekt
  • Nicht hydroskopisch und nicht toxisch
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6 Juli 2021
Chalkogenid-Mid-IR-Fasern

Eigenschaften:

  • Hoher Transmissionsgrad im Bereich 1,1 - 6,5 μm
  • Geringe optische Verluste von etwa 0,2 - 0,3 dB/m bei 2,5 - 4 µm und 4,5 - 5 µm
  • Kern/Clad-Struktur mit Kerndurchmessern von 8 bis 500 μm
  • Doppelte Polymerbeschichtung für hohe Flexibilität

Weitere Informationen finden Sie in den unten aufgeführten Daten und Downloads.

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6 Juli 2021
Aluminiumbeschichtete Quarzglasfasern

Eigenschaften:

  • Arbeitstemperaturen bis zu 400°C
  • Ausgezeichnete mechanische Festigkeit und Flexibilität
  • Keine Ausgasung unter Hochvakuumbedingungen
  • Effektive Wärmeableitung entlang der Metallbeschichtung
  • Dampf-, ETO-, Dampf-, E-Beam- oder Gamma-Sterilisierbar
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