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News
News
17 Dezember 2025
Application Note: Überwachung der Ethanolverdampfung in Glühwein mittels faserbasierter MIR-Spektroskopie

Ob Sie es glauben oder nicht, Weihnachten 2025 nähert sich mit großen Schritten. Für viele ist die Weihnachtszeit untrennbar mit traditionellen Märkten und der Gemütlichkeit einer heißen Tasse Glühwein verbunden. Es gibt jedoch einen echten wissenschaftlichen Grund, warum man Glühwein niemals kochen lassen sollte – und der geht über bloße kulinarische Ratschläge hinaus. In unserem […]

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13 November 2025
Technischer Hinweis: Auswahl der richtigen Glasfaser für Ihr Prozessspektrometer

Liefert Ihr Prozessspektrometer Ihnen das vollständige Bild? Für Ingenieure, die in der Prozesssteuerung und der prozessanalytischen Technologie (PAT) arbeiten, sind die Qualität und Zuverlässigkeit von Echtzeitdaten von größter Bedeutung. Obwohl das Spektrometer selbst das Herzstück des Systems ist, hängt seine Leistung oft von einer Komponente ab, die leicht übersehen wird: der Glasfaser. Das Geheimnis präziser, […]

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Events
5 Dezember 2025
Treffen Sie uns auf dem 20. Herbstkolloquium Prozessanalytik

Das Team von art photonics ist derzeit auf dem 20. Herbstkolloquium Prozessanalytik im vollen Einsatz. Nach den ersten zwei Tagen sind wir begeistert von der produktiven Atmosphäre und der Tiefe des fachlichen Austauschs. Die Veranstaltung begann mit einem schwungvollen Auftakt und legte den Grundstein für tiefgehende Diskussionen über die Zukunft der Prozesskontrolle. Besonders inspiriert hat […]

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18 November 2025
SPIE Photonics West 2026 | 17.-22. Januar 2026 | San Francisco, CA, USA

Die art photonics GmbH freut sich bekannt zu geben, dass wir auf der SPIE Photonics West 2026 in San Francisco ausstellen werden. Wir laden Sie herzlich ein, uns auf der weltweit führenden Veranstaltung für die Optik- und Photonikindustrie zu besuchen, die vom 17. bis 22. Januar 2026 im Moscone Center stattfindet. Als weltweit führendes Unternehmen […]

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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.
UV 200-400 nm
Visible
Near IR 750-2500 nm
Mid IR 2.5 - 18 µm

Hohlwellenleiter

Kategorien: , Schlagwort:

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

Beschreibung

Hohlwellenleiter (HWG) sind eine perfekte Option zur Übertragung von schwach divergentem IR-Licht des mittleren IR-Spektrums von 2 bis 18μm.  Hochleistungs-HWG werden mit Kerndurchmessern von 500µm bis 1000µm mit doppeltem Polymermantel hergestellt, um eine überlegene mechanische Festigkeit und hohe Flexibilität der HWGs zu gewährleisten.

Geringe optische Verluste in den ausgewählten Spektralfenstern ohne Fresnel-Reflexion ermöglichen eine breite Palette von HWG-Anwendungen im mittleren IR-Bereich.

Spezifikationen

Specification
Glass capillary
SiO2
Fresnel Reflection Losses 0%
Attenuation at designed minimum see table below
Core Diameter (standard) see table below
Effective Numerical Aperture NA 0.05+/-0.01
Bending losses, ø=400mm, full loop 360o 1 dB
Protective Jacket Acrylate + Fluoro polymer
Operating Temperature –50°C to +90°C
Minimum Elastic Bending Radius 150 x [Inner Diameter]
Parameters of standard HGW Hollow Glass IR-fibers
Code Inner diameter µm Outer diameter, µm Protective Jacket, µm Optical losses at 10.6µm wavelength, dB/m Min. bending Radius, mm
HGW 500 500 ± 25 650 ± 20 1000 ± 30 0.7 75
HGW 750 750 ± 30 950 ± 25 1300 ± 50 0.5 100
HGW 1000 1000 ± 30 1300 ± 25 1600 ± 50 0.3 150

Downloads

Grafiken

 

Anwendungen

  • Laserleistungsübertragung für CO- & CO2-Laser
  • Flexible Kabel für Quantenkaskadenlaser und Spektralsysteme
  • Spektralanalyse von Gasgemischen

Anfrage

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