Produkte
© Laser Components Germany GmbH
28.05.2025

Faserkabel für Industrieanwendungen bis 200 W und mehr

Das Faserkabel mit aktiver oder passiver Kühlung wurde von Laser Components speziell für die Anforderungen von Hochleistungslasern entwickelt. Je nach Faserdurchmesser unterstützt es Laserleitungen von 200 W (@200 µm) bis 450 W und höher. Dabei sorgt sein klebefreies Bare-Fiber-Design für höchste Sicherheit und Haltbarkeit. Da es in einem breiten Wellenlängenbereich von 300-1900 nm optimale Strahlqualität gewährleistet, eignet sich dieses Kabel für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Laserstrahlschneiden, -schweißen, -reinigen und -löten. Das Produkt ist in einer passiven und in einer aktiven, wassergekühlten Variante erhältlich. Beide sind wahlweise mit SMA- oder D80-Steckverbindern ausgestattet.

Bei der aktiven Variante sorgt ein fortschrittliches Wasserkühlsystem auch bei High-Power-Anwendungen für optimale Wärmeableitung. Pro Stunde fließen rund 30 Liter destilliertes Wasser um einen Kühlkörper aus Edelstahl- oder Kupfer und sorgen für eine konstante Betriebstemperatur von bis zu 35 °C. Für Laserleistungen von 60 W (@200 µm) bis 130 W und mehr bietet Laser Components seinen Kunden auch eine kostengünstigere Version ohne Wasserkühlung an.

In beiden Versionen verhindert die vom Hersteller entwickelte ModeStrip-Technologie die Bildung von störenden Mantelmoden und verhindert so das Überhitzen und Abbrennen der Fasern.

(Quelle: Laser Components Germany GmbH)

Schlagworte

HochleistungslaserLaserstrahllötenLaserstrahlschneidenLaserstrahlschweißenSchweißen

Verwandte Artikel

11.03.2026

Weiterentwicklung des Draht-Laserstrahlauftragschweißens

Das Fraunhofer ILT und Cailabs arbeiten in einer Entwicklungspartnerschaft daran, das Draht-Laserstrahlauftragschweißen für anspruchsvolle industrielle Anwendungen weiter...

Drahtflechten Laser Laserleistung Laserstrahlauftragschweißen Prozessparameter Pulver Schweißen Zusatzwerkstoffe
Mehr erfahren
Mit MBE haben alle Beteiligten immer Zugriff auf die exakten Parameter und Anforderungen der Schweißprozesse.
10.03.2026

Mit Model-Based Engineering zur digitalen Schweißnaht

Was sind die typischen Stolpersteine bei der Einführung von MBE und wie lassen sich insbesondere schweißlastige Fertigungsprozesse (z. B. robotergestütztes Schweißen) mit...

Digitale Schweißnaht Fertigung Laserstrahlschweißen MBE Model-Based Engineering Nahtarten Prozesskette Roboterschweißen Schweißnaht Schweißparameter
Mehr erfahren
V. l. Dr. Jennifer Plath (Vorstand Stiftung Jugend forscht e.V.), Dr. Katja Pähle (Vorsitzende SPD-Fraktion im Landtag Sachsen-Anhalt), Jürgen Böhm (Bildungsstaatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt), Steffen Wagner (Geschäftsführer SLV Halle GmbH), Harald Adler (Wettbewerbsleiter Regionalwettbewerb) vorn: Vincent Keller und Anna Vetterke
08.03.2026

Interview mit Dr. Jennifer Plath von der Stiftung Jugend forscht

Im Interview spricht Dr. Jennifer Plath über Nachwuchsförderung, die Zusammenarbeit mit Industriepartnern und den Übergang von Schule in technische Berufe.

Industrie Interview Jugend forscht MINT Nachwuchsförderung Schweißen Schweißtechnik Technische Berufe Virtuelles Schweißen Wettbewerb
Mehr erfahren
Müller Martini Manufacturing aus der Schweiz hat seinen Maschinenpark mit einer Robotik-Lösung von ABB erweitert, die mit bis zu neun Achsen automatisiert schweißt.
06.03.2026

Automatisiertes Schweißen mit 9 Achsen

Müller Martini Manufacturing aus der Schweiz setzt auf ABB-Schweißroboter mit bis zu 9 Achsen.

Automation Biegen Fertigung Fräsen Laserstrahlschneiden Roboter Schweißen Schweißroboter
Mehr erfahren