Strukturierte Komponentendaten · 2026

Keramikkörper

Ein Keramikkörper ist die Kernstrukturkomponente einer Präzisions-Lichtwellenleiter-Ferrule, typischerweise aus Zirkonoxid (ZrO2) oder Aluminiumoxid (Al2O3). Er verfügt über eine ultrapräzise zentrale Bohrung (typischerweise 125 μm oder 250 μm), die die optische Faser ausrichtet und fixiert. Seine Hauptfunktionen sind Dimensionsstabilität, thermische Beständigkeit, geringe thermische Ausdehnung und hervorragende Oberflächengüte, um Einfügedämpfung und Rückreflexion in optischen Verbindungen zu minimieren. Er dient als kritische Schnittstelle in Steckverbindern wie FC, SC, LC und MPO.

Technische Definition und Einsatzkontext
Ein typisches Keramikkörper wird in Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen nach Material, Toleranz, Montage- und Anwendungskompatibilität sowie Ausfallrisiko bewertet.

Ein Keramikkörper ist die Kernstrukturkomponente einer Präzisions-Lichtwellenleiter-Ferrule, typischerweise aus Zirkonoxid (ZrO2) oder Aluminiumoxid (Al2O3). Er verfügt über eine ultrapräzise zentrale Bohrung (typischerweise 125 μm oder 250 μm), die die optische Faser ausrichtet und fixiert. Seine Hauptfunktionen sind Dimensionsstabilität, thermische Beständigkeit, geringe thermische Ausdehnung und hervorragende Oberflächengüte, um Einfügedämpfung und Rückreflexion in optischen Verbindungen zu minimieren. Er dient als kritische Schnittstelle in Steckverbindern wie FC, SC, LC und MPO. Der Keramikkörper funktioniert, indem er ein starres, dimensionsstabiles Gehäuse mit einer präzise bearbeiteten zentralen Bohrung bereitstellt. Diese Bohrung richtet den Faserkern mit Submikron-Genauigkeit auf eine andere Faser oder ein optisches Gerät aus. Sein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient hält die Ausrichtung über Temperaturschwankungen hinweg aufrecht, während seine Härte und Verschleißfestigkeit wiederholte Steckzyklen ohne Degradation gewährleisten. Die glatte Innenfläche führt Licht mit minimaler Streuung, und die äußere zylindrische Geometrie verbindet sich mit Steckverbindergehäusen und Ausrichtungshülsen.

Komponentenspezifikationen

Definition
Ein Keramikkörper ist die Kernstrukturkomponente einer Präzisions-Lichtwellenleiter-Ferrule, typischerweise aus Zirkonoxid (ZrO2) oder Aluminiumoxid (Al2O3). Er verfügt über eine ultrapräzise zentrale Bohrung (typischerweise 125 μm oder 250 μm), die die optische Faser ausrichtet und fixiert. Seine Hauptfunktionen sind Dimensionsstabilität, thermische Beständigkeit, geringe thermische Ausdehnung und hervorragende Oberflächengüte, um Einfügedämpfung und Rückreflexion in optischen Verbindungen zu minimieren. Er dient als kritische Schnittstelle in Steckverbindern wie FC, SC, LC und MPO.

Der Keramikkörper funktioniert, indem er ein starres, dimensionsstabiles Gehäuse mit einer präzise bearbeiteten zentralen Bohrung bereitstellt. Diese Bohrung richtet den Faserkern mit Submikron-Genauigkeit auf eine andere Faser oder ein optisches Gerät aus. Sein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient hält die Ausrichtung über Temperaturschwankungen hinweg aufrecht, während seine Härte und Verschleißfestigkeit wiederholte Steckzyklen ohne Degradation gewährleisten. Die glatte Innenfläche führt Licht mit minimaler Streuung, und die äußere zylindrische Geometrie verbindet sich mit Steckverbindergehäusen und Ausrichtungshülsen.
Funktionsprinzip
Der Keramikkörper funktioniert, indem er ein starres, maßstabildendes Gehäuse mit einer präzise bearbeiteten zentralen Bohrung bereitstellt. Diese Bohrung richtet den Faserkern mit Submikron-Genauigkeit auf eine andere Faser oder ein optisches Gerät aus. Sein niedriger Wärmeausdehnungskoeffizient hält die Ausrichtung über Temperaturschwankungen hinweg aufrecht, während seine Härte und Verschleißfestigkeit wiederholte Steckzyklen ohne Degradation gewährleisten. Die glatte Innenfläche führt Licht mit minimaler Streuung, und die äußere zylindrische Geometrie passt zu Steckverbindergehäusen und Ausrichtungshülsen.
Materialien
Primär: Zirkonoxid (ZrO2)typischerweise Yttrium-stabilisiertes Zirkonoxid (YSZ) mit >99% Reinheit. Alternative: Aluminiumoxid (Al2O3) mit 96-99.5% Reinheit. Zirkonoxid bietet überlegene BruchzähigkeitBiegefestigkeit (~1000 MPa) und geringere thermische Ausdehnung. Materialspezifikationen umfassen Dichte ≥6.0 g/cm³Korngröße <0.5 μm und spezifische Dotierstoffkonzentrationen zur Stabilisierung.
Länge
5-15mmmm
Härte
>1200HV
Bohrungsdurchmesser
125±0.5μm (Singlemode), 250±1μm (Multimode)μm
Konzentrizität
<1.0μm
Außendurchmesser
2.499±0.0005mm
Oberflächenrauheit
Ra <0.02μm
Wärmeausdehnungskoeffizient
10.5×10⁻⁶/K
Betriebstemperatur
-40°C bis +85°C°C
Normen
ISO/IEC 61754IEC 61755Telcordia GR-326JIS C 5981

Branchentaxonomie & Aliasse

Gebräuchliche Handelsnamen, technische Kennungen und Suchbegriffe für Keramikkörper.

Übergeordnete Produkte

Diese Komponente wird in den folgenden Industrieprodukten eingesetzt.

FMEA · Fehleranalyse

Ursache → Fehlermodus → Engineering-Massnahme

Mikrorisse durch abrasives Schleifen->Bruch während der Montage oder bei Thermoschock->Laserbearbeitung oder Diamantschleifen mit Nachglühen; zerstörungsfreie Prüfung (NDT) wie Farbeindringprüfung anwenden.
Unzureichende Sinterkontrolle->Porosität führt zu verringerter Festigkeit und Feuchtigkeitseintritt->Sintertemperatur/-zeitprofile optimieren; heißisostatisches Pressen (HIP) für Dichte >99.5%; Dichte- und Mikrostruktur-QS durchführen.
Fehlausrichtung beim Bohren->Hohe Einfügedämpfung und schlechte Steckverbinderleistung->Präzisions-CNC mit Echtzeit-Lasermessung; 100% Konzentrizitätstest; statistische Prozesskontrolle (SPC) auf Bohrungsgeometrie anwenden.

Industrielles Ökosystem und technische Bewertung

Montage- und Anwendungskompatibilität
Dieser Keramikkörper passt für Standard-Faserferrulen und ist kompatibel mit gängigen Steckverbindergehäusen und Ausrichtungshülsen. Vor der Bestellung sollten Sie die kritischen Abmessungen wie Bohrungsdurchmesser, Außendurchmesser und Konzentrizität gemäß Ihrer Anwendung prüfen.
Typische Lieferanten und Äquivalente
Engineering-Risiken
  • Rissbildung der Bohrung beim Faser-Einführen
  • Thermischer Fehlpassungsstress
  • Verschleiß nach wiederholtem Stecken
  • Kontamination optischer Oberflächen
  • Dimensionsdrift durch Feuchtigkeitsaufnahme

Konformität und Prüfung

Toleranz
Geometrische Toleranzen nach ISO 1101: Bohrungsdurchmesser ±0.5μm, Außendurchmesser ±0.0005mm, Konzentrizität ≤1.0μm, Oberflächengüte Ra ≤0.02μm.
Prüfverfahren
Maße: Berührungslose optische Messung (z.B. Lasermikrometer, Bildverarbeitung). Mechanisch: Härteprüfung (Vickers). Optisch: Einfügedämpfung/Rückflussdämpfung nach IEC 61300-3-34. Umwelt: Temperaturzyklen nach Telcordia GR-1221.

Hersteller für diese Komponente

Relevante Herstellerprofile aus der CNFX-Komponentenfähigkeitstabelle.

Xiamen Apollo Stamping Welding Technology Co., Ltd
Xiamen · Fujian · CN
Xiamen Apollo Electronic Components Co., Ltd
Xiamen · Fujian · CN

Die Herstellerliste dient der Vorrecherche und Einordnung von Fertigungskapazitäten. Sie ist keine Zertifizierung, kein Ranking und keine Transaktionsgarantie.

Beispielhafte Bewertungskriterien aus Einkaufsprozessen

Keine Kundenbewertung und keine Echtzeitdaten. Die Werte zeigen typische Prüfkriterien in RFQ- und Lieferantenbewertungsprozessen.

Technische Dokumentation
4/5
Fertigungsfähigkeit
4/5
Prüfbarkeit
5/5
Lieferantentransparenz
3/5

Die Kriterien dienen als Orientierung für technische Einkaufsprüfungen. Konkrete Kunden, Länder, Bewertungsdaten oder Live-Nachfragen werden nur angezeigt, wenn entsprechende belastbare Daten vorliegen.

Verwandte Komponenten

Häufige Fragen

Warum wird Zirkonoxid gegenüber Aluminiumoxid für Keramikferrulen bevorzugt?

Zirkonoxid bietet höhere Bruchzähigkeit, bessere mechanische Festigkeit und eine engere Wärmeausdehnungsanpassung an Glasfasern, wodurch Spannung und Signalverlust bei Temperaturzyklen reduziert werden.

Was sind die kritischen Toleranzen für den Bohrungsdurchmesser des Keramikkörpers?

Für Singlemode-Fasern muss der Bohrungsdurchmesser 125±0.5μm mit einer Konzentrizität unter 1.0μm betragen, um Kernausrichtungsverluste unter 0.1 dB zu gewährleisten.

Wie beeinflusst die Oberflächengüte die optische Leistung?

Eine Oberflächenrauheit unter 0.02μm minimiert Lichtstreuung und Rückreflexion, was für die Aufrechterhaltung niedriger Einfügedämpfung und hoher Rückflussdämpfung in Hochgeschwindigkeitsnetzen entscheidend ist.

Kann ich Hersteller direkt kontaktieren?

CNFX ist ein offenes Verzeichnis, keine Handelsplattform und kein Beschaffungsagent. Herstellerprofile und Formulare helfen bei der Vorbereitung des direkten Kontakts.

CNFX Industrial Component Index · Herstellung von Computern, elektronischen und optischen Erzeugnissen

Datenbasis

CNFX-Herstellerprofile, technische Klassifikation, öffentlich verfügbare Produktinformationen und fortlaufende Plausibilitätsprüfung.

Vorläufige technische Einordnung
Diese Seite dient der strukturierten Vorbereitung von Recherche, RFQ und Lieferantenbewertung. Sie ersetzt keine Lieferantenqualifizierung, keine Normenprüfung und keine technische Freigabe durch den Käufer.

Beschaffungsinformationen anfragen für Keramikkörper

Informationen zu Einsatzbereich, Spezifikationsgrenzen, Lieferantentypen und RFQ-Vorbereitung anfragen.

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