Prominente Anwendungen des Fluid-Lichtleiters
AUSHÄRTEN VON ZAHNFÜLLUNGEN (1976 bis heute)
Fluid-Lichtleiter revolutionierten das Aushärten von Zahnfüllungen, da sie eine preiswerte und ergonomische Übertragung von UV- und Blaulicht ermöglichten.
DERMATOLOGIE (1977 BIS HEUTE)
Flexible Fluid-Lichtleiter erlauben es, die UVB-Strahlung von therapeutischen Excimer-Lasern zur Behandlung von Psoriasis und Vitiligo punktgenau einzusetzen.
TECHNISCHE ENDOSKOPIE (1979 BIS HEUTE)
Die Fluoreszenz-Eindringprüfung (FPI) von Flugzeugtriebwerke und -strukturen, Hubschrauberrotoren, Turbinenschaufeln und Kernkraftwerke erfordert intensive UV-Strahlung, die auch in die Zwischenräume von Turbinenschaufeln geleitet werden kann.
KLEBSTOFFHÄRTUNG (1980 BIS HEUTE)
Lichthärtende Klebstoffe spielen eine wichtige Rolle bei der industriellen Montage, Fluid-Lichtleiter liefern hierfür hochintensive UV- und blaue Strahlung.
ANALYSEGERÄT FÜR DIE KLINISCHE CHEMIE (1983 - 1993)
Der hochmoderne Baxter Paramax® Analyzer verwendete 16 Fluid-Lichtleiter in 8 photometrischen Unterwasser-Scanstationen. In 10 Jahren wurden 110.000 Fluid-Lichtleiter installiert!
NDT-AUSRÜSTUNG FÜR DIE USAF (1987)
Eine speziell für die USAF entwickelte, tragbare NDT-Lichtquelle musste bei arktischen Temperaturen von bis zu -40°C eingesetzt werden. Lumatec entwickelte und lieferte hierfür kundenspezifische Fluid-Lichtleiter.
INSPEKTION DES FESTSTOFFRAKETENBOOSTERS DES SPACE SHUTTLES (1988)
Nach der Challenger-Katastrophe wurden Fluid-Lichtleiter für die UV-Inspektion der kritischen O-Ring-Dichtung des Feststoffraketen-Boosters eingesetzt.
UNTERWASSER-PIPELINE-INSPEKTION (1990)
Inspektionen von Pipelines in der Nordsee wurden 200m unter dem Meeresspiegel mit Standard Fluid-Lichtleitern durchgeführt.
MICROPLATE READER (1993 BIS HEUTE)
Die homogenen Stirnflächen und die Zuverlässigkeit von Fluid-Lichtleitern spielen eine wichtige Rolle in modernen Microplate Readern der Biotechnologie, um eine Vielzahl biologischer und chemischer Analysen gleichzeitig durchzuführen
FORENSISCHE LICHTQUELLEN (1993 BIS HEUTE)
Leistungsstarke UV-Strahlung ist eine der wichtigsten Anforderungen an forensische Lichtquellen. Die Fähigkeit des Fluid-Lichtleiters, hochintensive UV-Strahlung zu übertragen, ermöglicht eine effiziente Spurensuche und -Analyse direkt am Tatort.
PHOTODYNAMISCHE DIAGNOSTIK (PDD) UND PHOTODYNAMISCHE THERAPIE (PDT) (1997 BIS HEUTE)
Die zystoskopische Untersuchung der Harnblase ist eine etablierte Methode zur Krebsdiagnose und -therapie. Der Fluid-Lichtleiter dient aufgrund seiner hervorragenden UV-Transmissionseigenschaften als ideales optisches Bindeglied zwischen Lichtquelle und Endoskop.
KONTAKTLINSENHERSTELLUNG (1997 BIS HEUTE)
Mittels UV-Härtung mit Fluid-Lichtleitern werden jährlich hunderte Millionen von Kontaktlinsen hergestellt. Dabei wird der Kunststoff mit UV-Licht ausgehärtet und gleichzeitig werden die optischen Eigenschaften überprüft.
KOPFGETRAGENE CHIRURGISCHE LUPE (2000 BIS 2018)
Fluid-Lichtleiter liefern Licht von höchster Qualität für die kopfgetragene Lupe eines weltbekannten Herstellers von medizintechnischen Geräten.
BELEUCHTUNG VON OPERATIONSMIKROSKOPEN (2001 BIS HEUTE)
Die Fähigkeit des Fluid-Lichtleiters, Licht über weite Strecken nahezu verlustfrei zu übertragen, ermöglicht die räumliche Trennung von Lichtquelle und Mikroskop in der Mikro-Chirugie.
WAFER-FERTIGUNGSINSPEKTION (2004 BIS 2020)
Fluid-Lichtleiter der Serie 250 waren eine Schlüsselkomponente des UVision 266nm Hellfeld-Waferinspektionssystems von Applied Materials. In 15 Jahren wurden 14.500 Fluid-Lichtleiter verbaut.
MESSTECHNIK UND 3D-DIGITALISIERUNG (2003 BIS HEUTE)
Fluid-Lichtleiter liefern hochintensives Licht für 3D-Digitalisierungsgeräte der großen Hersteller.
FLUORESZENZMIKROSKOPIE (2003 BIS HEUTE)
Der Fluid-Lichtleiter hat die Technologie der Fluoreszenzmikroskop-Beleuchtung weltweit nachhaltig verändert und wird von allen führenden Herstellern eingesetzt.
DIGITALE BEAMER MIT FERNGESTEUERTER LICHTQUELLENTECHNOLOGIE (2010 BIS 2019)
Die Fähigkeit von Fluid-Lichtleitern bis zu 20W Weißlicht aus einer UHP-Lampe über eine Entfernung von bis zu 30m zu übertragen, ermöglichte die Trennung des Projektionskopfes von der Lichtquelle. Das Ergebnis ist ein revolutionärer, geräuschloser und hitzefreier Beamer.
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