Hohe UV-Transmission
Diese Faserbündel werden aus hochwertigem Glas oder High Grade Fused Silica hergestellt. Die Fused Silica Faserbündel transmittieren bis zu 260 nm. Abb. 1 zeigt eine Transmissionskurve für beide Materialien. Die Faserbündel aus high-grade Fused Silica transmittieren fast die Gesamt-Strahlung einer Bogenlampen, vor allem wenn mit ozonfreien Lampen gearbeitet wird. Bei längerer UV-Bestrahlung beginnen die Fasern zu solarisieren. Wir bieten neue solarisationsbeständig Einzelfasern für DUV (unter 260 nm) an.
Homogene Verteilung
Diese Faserbündel mit mehreren Armen bieten eine homogene Verteilung der Strahlung. Wenn das Licht gleichförmig auf die große, gemeinsame Endfläche fokussiert wird, erhält jeder Arm eines zweiarmigen Faserbündels 43% der Geamtstrahlung. Jeder Arm eines dreiarmigen Faserbündels erhält 27% der Gesamt-Strahlung (rund 4% wird am Eingang und Ausgang reflektiert und die Packungsdichte beträgt 0,9). Hinweis: Diese Faserbündel sind empfindlich für Positionsänderungen. Die Änderung der Position des gemeinsamen Endes oder eines Arms verändert die Verteilung und Leistung des Ausgangsstrahls. Bewegungen des LWL während eines Messvorgangs sind zu vermeiden.
Mehrfach oder Mehrspurige Lichtwellenleiter
Diese Fasern dürfen nicht mit Mehrspurigen Lichtwellenleiter verwechselt werden, die für das Multiplexen mehrerer Eingangsstrahlen in einen Spektrograph-Spalt verwendet werden. Das gemeinsame Ende einer mehrspurigen Faser besteht aus einem Array einzelner Fasern, die in der Regel in einer Spalt-ähnlichen Konfiguration angeordnet sind. Jede Faser ist eine Spur, die am gemeinsamen Ende beginnt.
Aufbau
Die Fasern in den Glasbündeln werden durch einen Edelstahlmantel geschützt. Die Faserbündel aus High Grade Fused Silica haben einen Mantel aus PVC mit einer Kevlar-Umwicklung und Innenführungen aus Polypropylen. Alle Enden sind mit Standard 11 mm Ferrulen versehen.