Warum haben die Stecker von OFSCN® keine Kunststoffteile im Inneren?
Im Bereich der optischen Kommunikation und der verteilten Glasfaser-Sensorik (wie FBG-Sensoren, verteilte Temperatur-/Dehnungsmessung) besteht ein erheblicher Konflikt zwischen dem Design herkömmlicher kommerzieller Glasfasersteckverbinder (lose Teile) und den Anforderungen extremer industrieller Umgebungen (z. B. hohe Temperaturen, Hochvakuum, hohe Strahlung).
Die von OFSCN® entwickelten und hergestellten Spezial-Glasfasersteckverbinder enthalten keine Kunststoffteile (d. h. sie haben eine „Vollmetall-Lose-Teile“-Struktur). Dies beruht hauptsächlich auf den folgenden drei Kern physikalischen und materialwissenschaftlichen Gründen:
1. Eliminierung von Thermofluencing und Fehlerursachen in Hochtemperaturumgebungen
Herkömmliche kommerzielle Glasfasersteckverbinder (z. B. gewöhnliche FC-, SC-, LC-Steckverbinder) verwenden aus Kostengründen eine große Menge an Polymeren (Kunststoff oder Gummi) in internen Federhaltern, Positionsbegrenzern, Stellkeilen und externen Stiefeln sowie Staubkappen.
- Physikalischer Mechanismus: Die Temperaturbeständigkeitsgrenze herkömmlicher Kunststoffmaterialien liegt normalerweise unter 65\ \text{°C} oder 85\ \text{°C} . Wenn die Betriebstemperatur steigt, beginnen die Polymerketten im Kunststoff zu wandern, und das Material verformt sich thermisch, erweicht, schmilzt oder verkohlt sogar.
- Fehlerergebnis: Die Verformung von Kunststoffteilen im Steckverbinder führt zu einem Versagen des Federdrucks, wodurch die mikrometergenaue mechanische Ausrichtung zwischen den Faser-Endflächen abweicht. Dies führt direkt zu einem drastisch erhöhten Einfügedämpfung (IL) oder einem Unterbruch des Lichtpfades. Die Vollmetallstruktur von OFSCN® gewährleistet eine hohe mechanische Dimensionsstabilität bei 120\ \text{°C} , 200\ \text{°C} , 300\ \text{°C} und sogar höheren Temperaturen.
2. Vermeidung von Gasfreisetzung (Outgassing) in Hochvakuumumgebungen
In der Raumfahrt, der Halbleiterfertigung oder grundlegenden physikalischen Experimenten müssen Glasfaser-Sensoren oft Vakuumkammern mit Ultrahochvakuum (UHV) durchdringen (z. B. Umgebungen mit einem Vakuum von besser als 1 \times 10^{-7}\ \text{Pa} oder 1 \times 10^{-9}\ \text{Pa} ).
- Physikalischer Mechanismus: Unter hohem Druck, hoher Temperatur oder Ultrahochvakuum zeigen Kunststoffe, Gummi und verwandte Klebstoffe eine starke „Gasabgabe (Outgassing)“, bei der niedermolekulare flüchtige Stoffe freigesetzt werden.
- Fehlerergebnis: Diese flüchtigen Stoffe zerstören nicht nur das Vakuum in der Kammer, sondern noch kritischer ist, dass sich gasförmige Substanzen leicht auf den Faserendflächen oder optischen Fenstern kondensieren und ansammeln. Unter Hochenergielaserbestrahlung verkohlen sie, was zu einer Verkokung der Endfläche und einem Übertragungsfehler führt. Das Vollmetall-Lose-Teile-Design von OFSCN® vermeidet vollständig die Einführung organischer Substanzen und realisiert keine Gasabgabe.
3. Verhinderung von Materialalterung unter hoher Strahlung und chemischen Einflüssen
In der Nuklearindustrie oder in rauen chemischen Rohrleitungen zerstören starke Strahlung oder Säuren und Laugen schnell die chemischen Bindungen von Kunststoffpolymeren (z. B. durch strahlungsinduzierte Degradation oder Quellung), was dazu führt, dass Kunststoffteile spröde werden und pulverisieren. Die Vollmetallstruktur (wie Edelstahl 316L, Kupfer und Speziallegierungen) hat eine extrem hohe Gitterenergie und kann der Erosion durch Hochenergie-Strahlung und die meisten chemischen Medien widerstehen, was die Lebensdauer der Geräte in rauen Industrieumgebungen erheblich verlängert.
Empfohlene passende OFSCN®-Produkte
In der OFSCN®-Produktreihe sind für unterschiedliche Umgebungstemperaturen und Betriebsbedingungen Vollmetall-Steckverbinder und -Adapter erhältlich. Neben Zirkonoxid-Ferrule werden alle anderen losen Teile in Metallgehäusen geliefert.
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OFSCN® 120℃ Fiber Optic Connector: Temperaturbeständiger 120\ \text{°C} Singlemode-, Multimode-Glasfasersteckverbinder, einschließlich FC/PC, FC/APC und anderer Typen.
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OFSCN® 200℃ Fiber Optic Connector: Temperaturbeständiger 200\ \text{°C} Singlemode-, Multimode-Glasfasersteckverbinder.
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OFSCN® 300℃ Fiber Optic Connector: Temperaturbeständiger 300\ \text{°C} Singlemode-, Multimode-Glasfasersteckverbinder.
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OFSCN® High Temperature Resistant Fiber Optic Adapter: Temperaturbeständiger 300\ \text{°C} Glasfaser-Flansch (Adapter) zum Verbinden von zwei Glasfasersteckverbindern in einem Hochtemperaturbereich.
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OFSCN® Fiber Optic Vacuum Sealed Flange: Speziell für Vakuumdichtungen entwickelt, Vakuum von besser als 1 \times 10^{-7}\ \text{Pa} und 1 \times 10^{-9}\ \text{Pa} , Vollmetall-Dichtungsstruktur.



