{"id":1314,"date":"2025-12-16T01:56:24","date_gmt":"2025-12-16T01:56:24","guid":{"rendered":"https:\/\/totalquartzworks.com\/?p=1314"},"modified":"2026-04-24T01:39:50","modified_gmt":"2026-04-24T01:39:50","slug":"types-of-optical-fibers-and-their-differences","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/quartz.10smt.com\/de\/types-of-optical-fibers-and-their-differences\/","title":{"rendered":"Arten von Lichtwellenleitern und ihre Unterschiede"},"content":{"rendered":"<p class=\"wp-block-paragraph\">Optische Fasern gibt es in vielen Varianten. Je nach Anwendung sind die erforderlichen Funktionen und Leistungen unterschiedlich. Die Klassifizierung von Glasfasern h\u00e4ngt haupts\u00e4chlich von der Arbeitswellenl\u00e4nge, der Brechungsindexverteilung, den \u00dcbertragungsarten, den Rohstoffen und den Herstellungsverfahren ab. F\u00fcr optische Fasern, die in der Kommunikation eingesetzt werden, gelten im Allgemeinen die gleichen Konstruktions- und Herstellungsprinzipien, wie z. B.:<br>\u2460 geringe D\u00e4mpfung;<br>\u2461 bestimmte Bandbreite und geringe Dispersion;<br>\u2462 einfacher Anschluss;<br>\u2463 einfache Faserzeichnung;<br>\u2464 hohe Zuverl\u00e4ssigkeit;<br>\u2465 relativ einfache Herstellung;<br>\u2466 geringe Kosten.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>1. Klassifizierung nach Arbeitswellenl\u00e4ngen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Ultraviolette optische Fasern<\/li>\n\n\n\n<li>Optische Fasern f\u00fcr sichtbares Licht<\/li>\n\n\n\n<li>Optische Nahinfrarot-Fasern<\/li>\n\n\n\n<li>Optische Infrarot-Fasern<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>2. Klassifizierung nach Brechungsindexverteilung<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Step-index (SI) Fasern<\/li>\n\n\n\n<li>Gradientenindex-Fasern (auch Gradientenindex, GI)<\/li>\n\n\n\n<li>Andere (z. B. dreieckige, W-Typen, Typen mit vertiefter Umh\u00fcllung)<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>3. Klassifizierung nach \u00dcbertragungsmodi<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Singlemode-Fasern (einschlie\u00dflich polarisationserhaltende und nicht-polarisationserhaltende Fasern)<\/li>\n\n\n\n<li>Multimode-Fasern<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>4. Klassifizierung nach Rohstoffen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Optische Fasern aus Siliziumdioxid<\/li>\n\n\n\n<li>Optische Mehrkomponenten-Glasfasern<\/li>\n\n\n\n<li>Optische Kunststofffasern<\/li>\n\n\n\n<li>Zusammengesetzte optische Fasern (wie kunststoffummantelte Fasern, Fasern mit fl\u00fcssigem Kern)<\/li>\n\n\n\n<li>Infrarot-Materialfasern<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>5. Klassifizierung nach Herstellungsverfahren<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li><strong>Herstellung von Vorformlingen:<\/strong> VAD, CVD, PCVD, MCVD, OCVD<\/li>\n\n\n\n<li><strong>Faserzeichnung:<\/strong> Stab-in-Rohr-Verfahren und Tiegelverfahren<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Optische Siliziumdioxid-Fasern<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Optische Fasern aus Siliziumdioxid bestehen haupts\u00e4chlich aus Siliziumdioxid (SiO\u2082), und durch die Einstellung verschiedener Dotierungskonzentrationen kann die Brechungsindexverteilung von Kern und Mantel gesteuert werden. Fasern auf Siliziumdioxidbasis zeichnen sich durch einen geringen Verlust und eine gro\u00dfe Bandbreite aus. Im Vergleich zu Lichtwellenleitern aus anderen Materialien bieten Quarzglasfasern au\u00dferdem eine Vollspektrum\u00fcbertragung vom Ultraviolett bis zum nahen Infrarot (190-2500 nm).<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Optische Mehrkomponenten-Glasfasern<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mehrkomponenten-Glasfasern werden als Verbundfasern durch Mischung von Oxiden wie Natriumoxid (Na\u2082O), Boroxid (B\u2082O\u2083), Kaliumoxid (K\u2082O) usw. mit SiO\u2082 hergestellt. Zu ihren Merkmalen geh\u00f6ren ein niedrigerer Erweichungspunkt als Quarzglas und ein gro\u00dfer Brechungsindexunterschied zwischen Kern und Mantel.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Kunststoffummantelte optische Fasern<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Kunststoffummantelte Fasern verwenden hochreines Quarzglas als Kern und Kunststoffe wie Silikon oder Harz - mit etwas niedrigeren Brechungsindizes als Quarz - als Mantel, wodurch eine Stufenindexfaser entsteht. Im Vergleich zu Quarzglasfasern haben sie einen gr\u00f6\u00dferen Kerndurchmesser und eine h\u00f6here numerische Apertur (NA). Daher passen sie gut zu LED-Lichtquellen und bieten einen relativ geringen Transmissionsverlust.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Optische Kunststoff-Fasern<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei Kunststoff-Lichtwellenleitern bestehen sowohl der Kern als auch der Mantel vollst\u00e4ndig aus Kunststoff (Polymer). Fr\u00fche Produkte wurden haupts\u00e4chlich zur Dekoration, zur Beleuchtung und zur optischen Kommunikation \u00fcber kurze Entfernungen verwendet. Zu den g\u00e4ngigen Rohstoffen geh\u00f6ren PMMA, Polystyrol (PS) und Polycarbonat (PC). Ihre D\u00e4mpfung ist durch die C-H-Bindungsstruktur der Polymere begrenzt und erreicht in der Regel einige zehn dB pro Kilometer.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Optische Singlemode-Fasern<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Singlemode-Glasfasern sind Fasern, die nur einen Ausbreitungsmodus bei der Betriebswellenl\u00e4nge \u00fcbertragen k\u00f6nnen, was \u00fcblicherweise als SMF (Single Mode Fiber) abgek\u00fcrzt wird. SMFs haben keine Multimode-Dispersion und verf\u00fcgen im Vergleich zu Multimode-Fasern \u00fcber eine gr\u00f6\u00dfere \u00dcbertragungsbandbreite.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\"><strong>Optische Multimode-Fasern<\/strong><\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Optische Fasern, die mehrere Moden \u00fcbertragen k\u00f6nnen, werden als Multimode-Fasern (MMF: Multi Mode Fiber) bezeichnet. Auf der Grundlage der Brechungsindexverteilung werden MMFs in den Typ mit abgestuftem Index (GI) und den Typ mit Stufenindex (SI) unterteilt. Der Brechungsindex von GI-Fasern ist in der Mitte des Kerns am h\u00f6chsten und nimmt zum Mantel hin allm\u00e4hlich ab. Bei SI-Fasern f\u00fchren unterschiedliche optische Pfade zu zeitlichen Unterschieden bei der Reflexion und der Vorw\u00e4rts\u00fcbertragung, was zu einer Verzerrung des Ausgangssignals und einer Verengung der \u00dcbertragungsbandbreite f\u00fchrt.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"574\" height=\"535\" src=\"https:\/\/quartz.10smt.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Infrared-Band-Multimode-Silica-Optical-Fibers.png\" alt=\"Optische Multimode-Silikatfasern f\u00fcr das Infrarotband\" class=\"wp-image-1317\" srcset=\"https:\/\/quartz.10smt.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Infrared-Band-Multimode-Silica-Optical-Fibers.png 574w, https:\/\/quartz.10smt.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Infrared-Band-Multimode-Silica-Optical-Fibers-300x280.png 300w, https:\/\/quartz.10smt.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Infrared-Band-Multimode-Silica-Optical-Fibers-13x12.png 13w\" sizes=\"(max-width: 574px) 100vw, 574px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Optische Multimode-Silikatfasern f\u00fcr das Infrarotband<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Optical fibers come in many types. 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