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<title>Polymere optische Faser</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Polymere optische Faser</span></h1>
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</div>
<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr">
<p><b>Polymere optische Fasern</b> (kurz <b>POF</b>, englisch für <span lang="en"><b>polymeric optical fiber</b></span> oder auch <span lang="en"><b>plastic optical fibre</b></span>) sind <a href="Lichtwellenleiter" title="Lichtwellenleiter">Lichtwellenleiter</a> aus <a href="Kunststoff" title="Kunststoff">Kunststoff</a>, die primär für die Datenübertragung eingesetzt werden, in Form von Seitenlichtfasern aber auch in der (indirekten) Beleuchtung zum Einsatz kommen.
</p><p>Insbesondere in der Kurzstrecken-Datenübertragung gelten POF aufgrund ihrer einfachen Konfektionierung als Alternative zur ansonsten meistverwendeten <a href="Glasfaser" title="Glasfaser">Glasfaser</a>.
</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einordnung">Einordnung</h2></div>
<table class="wikitable float-right">
<caption>Einsatzgebiete Fasertypen
</caption>
<tbody><tr>
<th>Fasertyp
</th>
<th>Kern/Mantel
</th>
<th>Einsatzgebiet
</th>
<th>Entfernung
</th></tr>
<tr>
<td>Mono-Mode-<br>Glasfaser
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">00,</span>9/125 µm<br><span style="visibility:hidden;">0,</span>10/125 µm
</td>
<td>Telekommunikation
</td>
<td>über 10 km
</td></tr>
<tr>
<td>Multi-Mode-<br>Glasfaser
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">0,</span>50/125 µm<br>62,5/125 µm
</td>
<td>lokale Netze in mittleren Arealen,<br>Anlagen, Gebäude, Telekommunikation
</td>
<td>bis 2 km
</td></tr>
<tr>
<td>HCS-Faser
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">,</span>200/230 µm
</td>
<td>lokale Netze in Gebäuden und Industrie
</td>
<td>bis 2 km
</td></tr>
<tr>
<td>POF-Kunststoff
</td>
<td><span style="visibility:hidden;">,</span>980/1000 µm
</td>
<td>lokale Netze in Gebäuden, Industrie und KFZ
</td>
<td>bis 100 m
</td></tr>
</tbody></table>
<p>Man unterscheidet bei Lichtwellenleitern folgende Typen:
</p>
<ul><li>Quarz/Quarz-Faser-Kabel (englisch Silica-Silica-Fiber)</li>
<li><i>PCS-Kabel</i> auch (HCS, PCF) (<a href="Hard_Clad_Silica_Optical_Fiber" title="Hard Clad Silica Optical Fiber">Plastic Cladding Silica Fiber</a>), dieses besteht aus einer Kombination von Kernglas (<a href="Dotierung" title="Dotierung">dotiertes</a>, undotiertes Glas) und einem Plastikmantel</li>
<li><i>APF-Kabel</i> (All Plastic Fiber), die optische Polymerfaser (POF).</li></ul>
<p>Es werden folgende POF-Kabel unterschieden:
</p>
<ul><li>„einadrig“
<ul><li>Stufenindex (SIF)(SI-POF)</li>
<li>Gradientenindex (GI-POF)</li>
<li>Multi Step Index (MSI-POF)</li></ul></li>
<li>„mehradrig“
<ul><li>Multicore POF (MC-POF)</li>
<li>Aufbau wie Zwillingslitze</li></ul></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Aufbau">Aufbau</h2></div>
<p>Eine übliche 1-mm-Polymerfaser besteht aus einem Kern aus <a href="Polymethylmethacrylat" title="Polymethylmethacrylat">Polymethylmethacrylat</a> (PMMA) mit einem Überzug (<i>cladding</i>) aus fluoriertem <a href="Acrylate" class="mw-redirect" title="Acrylate">Acrylat</a><sup id="cite_ref-thn_1-0" class="reference"><a href="#cite_note-thn-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> oder <a href="Fluorpolymere" title="Fluorpolymere">Fluorpolymer</a>, welches einen geringeren <a href="Brechungsindex" title="Brechungsindex">Brechungsindex</a> hat, um eine Lichtführung durch den Effekt der <a href="Totalreflexion" title="Totalreflexion">Totalreflexion</a> im Kern zu ermöglichen.
</p><p>Die Faser samt <i>cladding</i> ist durch einen Mantel aus meist schwarzem, oft aber auch farbigem chloriertem (<a href="Flammhemmung" title="Flammhemmung">flammhemmend</a>) <a href="Polyethylen" title="Polyethylen">Polyethylen</a> oder <a href="Polyvinylchlorid" title="Polyvinylchlorid">Polyvinylchlorid</a> geschützt, der üblicherweise 2,2&nbsp;mm Außendurchmesser hat.
</p><p>Die großen Kerndurchmesser erlauben einfache Steckverbindungen und das Ein- und Auskoppeln (Leuchtdioden, Fotodioden) ohne teure optische Elemente. <a href="Splei%C3%9Fen_(Fernmeldetechnik)#Spleißen_von_Glasfasern" title="Spleißen (Fernmeldetechnik)">Spleißen</a> ist unüblich. Der Einsatztemperaturbereich beträgt zum Beispiel -55…+85&nbsp;°C<sup id="cite_ref-HWI_2-0" class="reference"><a href="#cite_note-HWI-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-fire_3-0" class="reference"><a href="#cite_note-fire-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Nach IEC 60793-2 sind folgende Stufenindexfasern genormt<sup id="cite_ref-HWI_2-1" class="reference"><a href="#cite_note-HWI-2"><span class="cite-bracket">[</span>2<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>:
</p>
<dl><dd>1000±60&nbsp;µm (Kategorie A4a)</dd>
<dd>750±45&nbsp;µm (Kategorie A4b)</dd>
<dd>500±30&nbsp;µm (Kategorie A4c)</dd></dl>
<p>Für sehr kleine Biegeradien (3&nbsp;mm) werden auch Faserbündel mit Außendurchmesser 1&nbsp;mm gefertigt.<sup id="cite_ref-thn_1-1" class="reference"><a href="#cite_note-thn-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Technische_Daten">Technische Daten</h3></div>
<p>Für das Standardprodukt (1&nbsp;mm PMMA-Faser) werden zum Beispiel folgende Daten angegeben:
</p>
<ul><li><a href="Numerische_Apertur" title="Numerische Apertur">Numerische Apertur</a> 0,5±0,15</li>
<li>Dämpfung 0,19&nbsp;dB/m bei Wellenlänge 650&nbsp;nm (rotes Licht)<sup id="cite_ref-fire_3-1" class="reference"><a href="#cite_note-fire-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-leoni_4-0" class="reference"><a href="#cite_note-leoni-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>, weiteres Dämpfungsminimum &lt;0,1&nbsp;dB/m bei 520&nbsp;nm (grün)<sup id="cite_ref-thn_1-2" class="reference"><a href="#cite_note-thn-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li>
<li><a href="Bandbreitenl%C3%A4ngenprodukt" title="Bandbreitenlängenprodukt">Bandbreiten-Längen-Produkt</a> &gt;&nbsp;10MHz·100m<sup id="cite_ref-leoni_4-1" class="reference"><a href="#cite_note-leoni-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup></li></ul>
<p>Durch letzteres (Mehrwegeausbreitung<sup id="cite_ref-thn_1-3" class="reference"><a href="#cite_note-thn-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>) und durch die vergleichsweise hohe Dämpfung ist die Übertragungslänge bzw. die Datenrate sehr viel geringer als bei Monomode-Glasfasern.
</p><p>Zur Erhöhung der Bandbreite und „auf Kosten“ der Numerischen Apertur werden auch Mehrfach-Stufenindex-Fasern (<i>multi step index</i>) und Gradientenfasern (<i>graded index</i>) hergestellt. Mit letzteren werden über 100&nbsp;m Datenraten bis 2&nbsp;Gbit/s<sup id="cite_ref-thn_1-4" class="reference"><a href="#cite_note-thn-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> erreicht.
</p><p>Komplett aus Fluorpolymer gefertigte Gradiantenindex-Fasern erreichen 0,01…0,02&nbsp;dB/m Dämpfung im bei Glasfasern gängigen Infrarot-Wellenlängenbereich von 850…1300&nbsp;nm und es werden Datenraten von 10 bis 40&nbsp;GBit/s über 100&nbsp;m angegeben.<sup id="cite_ref-thn_1-5" class="reference"><a href="#cite_note-thn-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup><sup id="cite_ref-5" class="reference"><a href="#cite_note-5"><span class="cite-bracket">[</span>5<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p><p>Der minimale Biegeradius für PMMA-Standardfasern ist z.&nbsp;B. mit 25&nbsp;mm angegeben (bei 90° Abwinkelung beträgt der Auskoppelverlust &lt;1&nbsp;dB, &gt;10.000 Biegezyklen<sup id="cite_ref-fire_3-2" class="reference"><a href="#cite_note-fire-3"><span class="cite-bracket">[</span>3<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>). Die Fasern verhalten sich elastischer und robuster als Glasfasern oder Kupferleitungen und werden sogar zu <a href="Schleppkette" class="mw-redirect" title="Schleppkette">schleppkettentauglichen</a> Kabeln verarbeitet.<sup id="cite_ref-leoni_4-2" class="reference"><a href="#cite_note-leoni-4"><span class="cite-bracket">[</span>4<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Vor-_und_Nachteile">Vor- und Nachteile</h2></div>
<p>Die Vorteile der POF liegen – analog zur Glasfaser – in ihrem geringen Gewicht, ihrer hohen Flexibilität und ihrer Unempfindlichkeit gegenüber elektromagnetischen Einflüssen (<a href="Elektromagnetische_Vertr%C3%A4glichkeit" title="Elektromagnetische Verträglichkeit">elektromagnetische Verträglichkeit</a>). Aufgrund der im Vergleich zur Glasfaser einfachen und nahezu universell einsetzbaren Verbindungstechniken finden POF insbesondere Anwendung bei kurzen Datenübertragungsstrecken, so beispielsweise innerhalb von Gebäuden und Räumen, innerhalb von Geräten, mechanischen Anlagen oder auch <a href="Personenkraftwagen" title="Personenkraftwagen">Personenkraftwagen</a> (<i>siehe auch: <a href="MOST-Bus" title="MOST-Bus">MOST-Bus</a></i>). Der Einsatzzweck kann auch die elektrische <a href="Potentialtrennung" class="mw-redirect" title="Potentialtrennung">Potentialtrennung</a> von Hochspannung oder einer Störquelle sein.
</p><p>Die wesentlichen Nachteile der POF sind ihre hohe <a href="D%C3%A4mpfung" title="Dämpfung">Dämpfung</a> (etwa 0,1&nbsp;dB/m bei einer <a href="Wellenl%C3%A4nge" title="Wellenlänge">Wellenlänge</a> von 650&nbsp;nm)<sup id="cite_ref-6" class="reference"><a href="#cite_note-6"><span class="cite-bracket">[</span>6<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> sowie der technische Aufwand bei der Herstellung von <a href="Gradientenindexlinse#Gradientenindexfasern" class="mw-redirect" title="Gradientenindexlinse">Gradientenindexfasern</a> und <a href="Monomodefaser" class="mw-redirect" title="Monomodefaser">Monomodefasern</a>. Durch die hohe Dämpfung ist die maximale Länge der Faser ohne Verstärkung etwa 100 bis 120&nbsp;m. Eine hohe <a href="Dispersion_(Physik)" title="Dispersion (Physik)">Dispersion</a> sowie Mehrwegeausbreitung führen zu einem im Vergleich zu Monomode-Glasfasern geringen maximalen <a href="Bandbreitenl%C3%A4ngenprodukt" title="Bandbreitenlängenprodukt">Bandbreitenlängenprodukt</a> einer Übertragungsstrecke.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einsatz_in_der_Datenübertragung"><span id="Einsatz_in_der_Daten.C3.BCbertragung"></span>Einsatz in der Datenübertragung</h2></div>

<p>In der Praxis werden mit Polymerfasern Übertragungsgeschwindigkeiten von 1 Gbit/s bei 50&nbsp;m Leitungslänge erreicht. Im Rahmen von Übertragungsversuchen mit Gradientenindexfasern wurden im Jahr 2002 allerdings bereits 1,25&nbsp;Gbit/s über 1&nbsp;km und im Jahr 2010 10&nbsp;Gbit/s über 15&nbsp;m erreicht.<sup id="cite_ref-7" class="reference"><a href="#cite_note-7"><span class="cite-bracket">[</span>7<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> Im Laborexperiment wurde die Robustheit gegenüber Biegen bei 40&nbsp;Gb/s über 50&nbsp;m Plastikfaser untersucht<sup id="cite_ref-8" class="reference"><a href="#cite_note-8"><span class="cite-bracket">[</span>8<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>.
</p><p>Die Übertragungsfenster der Stufenindex-POF befinden sich im <a href="Licht" title="Licht">sichtbaren Bereich</a> des <a href="Elektromagnetisches_Spektrum" title="Elektromagnetisches Spektrum">elektromagnetischen Spektrums</a>. Als Sender werden meist <a href="Leuchtdiode" title="Leuchtdiode">Leuchtdioden</a> (LED) mit einer Wellenlänge von 650&nbsp;nm verwendet. Zwar ist auch der blaugrüne Bereich transparenter, jedoch sind bislang keine effizienten und preiswerten Emitter verfügbar, weshalb der Wellenlängenbereich in der Praxis kaum eine Rolle spielt. Zudem liegt die maximale spektrale Empfindlichkeit der zum Empfang verwendeten <a href="Silizium" class="mw-redirect" title="Silizium">Silizium</a>-<a href="Photodiode" title="Photodiode">Photodioden</a> ebenfalls am langwelligen Ende des Lichtspektrums.
</p><p>Die Koppelung von Leuchtdioden mit Standardpolymerfasern (POF mit 1&nbsp;mm Kern- und 2,2&nbsp;mm Außendurchmesser) kann beispielsweise durch eine an die LED angeformte Hülse mitsamt Linse erfolgen, vor welcher das polierte oder auch lediglich abgeschnittene Faserende fixiert wird. Darüber hinaus existieren auch Stecksysteme für die wiederholte Benutzung, die beispielsweise bei der digitalen Audiosignalübertragung zum Einsatz kommen (<i>siehe auch: <a href="Toslink" class="mw-redirect" title="Toslink">Toslink</a></i>). Eine weitere Fixierung der Kunststoff-Lichtwellenleiter, die im <a href="MOST-Bus" title="MOST-Bus">MOST-Bus</a> verwendet wird, kann über das <a href="Laserdurchstrahlschwei%C3%9Fen" title="Laserdurchstrahlschweißen">Laserdurchstrahlschweißen</a> erfolgen. Bei dünneren, weniger dispersen Gradientenindexfasern werden auch Laserdioden als Sender verwendet.
</p><p>Für POF-Kabel gibt es TOSLINK- und spezielle HFBR- und OVK-Stecker,<sup id="cite_ref-9" class="reference"><a href="#cite_note-9"><span class="cite-bracket">[</span>9<span class="cite-bracket">]</span></a></sup> auch SMA-, F-SMA-, EM-RJ- und der ST-Stecker sowie POF Verbinder, steckerlos und FO5-, FO7-Stecker, sind auch erhältlich.
</p>
<div class="hauptartikel" role="navigation"><span class="hauptartikel-pfeil" title="siehe" aria-hidden="true" role="presentation">→&nbsp;</span><i><span class="hauptartikel-text">Hauptartikel</span>: <a href="LWL-Steckverbinder" title="LWL-Steckverbinder">LWL-Steckverbinder</a></i></div>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Ehemalige_Produkte">Ehemalige Produkte</h2></div>
<p><a href="GRINIFIL" title="GRINIFIL">GRINIFIL</a> war der geschützte Markenname einer Gruppe von Lichtwellenleitern, die in der DDR <i>Plastlichtleiter</i> genannt wurden.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>
<ul><li>Ernst Ahlers: <i>Netz aus Licht – Heimvernetzung mit lichtleitenden Plastikfasern.</i> In: <i><a href="C't" class="mw-redirect" title="C't">c't</a>.</i> 3/07.</li>
<li>I. Möllers, D. Jäger, R. Gaudino, A. Nocivelli, H. Kragl, O. Ziemann, N. Weber, T. Koonen, C. Lezzi, A. Bluschke, S. Randel: <i>Plastic Optical Fiber Technology for Reliable Home Networking – Overview and Results of the EU Project POF-ALL.</i> In: <i>IEEE Communications Magazine.</i> Optical Communications Series, Vol.47, No.8, S. 58–68, August 2009, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.1109/MCOM.2009.5181893">10.1109/MCOM.2009.5181893</a></span>.</li>
<li>Olaf Ziemann, Jürgen Krauser, Peter E. Zamzow, Werner Daum: <i>POF-Handbuch – Optische Kurzstrecken-Übertragungssysteme.</i> 2. Auflage, Springer-Verlag, 2007, ISBN 978-3-540-49093-7.</li>
<li>Olaf Ziemann, Jürgen Krauser, Peter E. Zamzow, Werner Daum: <i>POF – Optische Polymerfasern für die Datenkommunikation.</i> Springer, 2001, ISBN 978-3-662-09385-6.</li>
<li>S.C.J. Lee: <i>Discrete multitone modulation for short-range optical communications.</i> Dissertation, Technische Universiteit Eindhoven, 2009, <a rel="nofollow" class="external text" href="http://alexandria.tue.nl/extra2/200613098.pdf">online</a> (PDF; 12,51&nbsp;MB), ISBN 978-90-386-2115-9, <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.6100/IR656509">10.6100/IR656509</a></span>.</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<div class="sisterproject" style="margin:0.1em 0 0 0;"><div class="noresize noviewer" style="display:inline-block; line-height:10px; min-width:1.6em; text-align:center;" aria-hidden="true" role="presentation"><span class="mw-default-size" typeof="mw:File"><span title="Commons"></span></span></div><b><span class=""><a class="external text" href="https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Plastic_optical_fibers?uselang=de"><span lang="en">Commons</span>: Polymere optische Faser</a></span></b>&nbsp;– Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien</div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.itwissen.info/Polymerfaser-plastic-optical-fiber-POF.html"><i>Polymerfaser</i></a> auf itwissen.info, abgerufen am 23. Oktober 2023.</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.pofto.com"><i>Polymer Optical Fiber Trade Organization</i></a></li>
<li><style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r261891140">
/* start https://de.wikipedia.org/ */


.mw-parser-output .webarchiv-memento a{color:inherit}


/* end https://de.wikipedia.org/ */
</style><a rel="nofollow" class="external text" href="https://web.archive.org/web/20170715113534/http://www.harzoptics.de/optoteach-lehrsystem.html">Konzeption eines POF-WDM-Datenübertragungssystems</a> (<span class="webarchiv-memento"><a href="Webarchivierung#Begrifflichkeiten" title="Webarchivierung">Memento</a></span> vom 15. Juli 2017 im <i><a href="Internet_Archive" title="Internet Archive">Internet Archive</a></i>)</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.th-nuernberg.de/einrichtungen-gesamt/in-institute/polymer-optical-fiber-application-center/"><i>Polymerfaser-Anwendungszentrum (POF-AC) an der Technischen Hochschule Nürnberg</i></a></li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-thn-1"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-thn_1-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-thn_1-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-thn_1-2">c</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-thn_1-3">d</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-thn_1-4">e</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-thn_1-5">f</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.th-nuernberg.de/fileadmin/institute/pof-ac/pof-ac_docs/Was_ist_POF_2017_A5__2017.pdf"><i>Was sind POF?</i></a>, Online-Publikation der <a href="TH_N%C3%BCrnberg" class="mw-redirect" title="TH Nürnberg">TH Nürnberg</a>, abgerufen am 15. Apr. 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-HWI-2"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-HWI_2-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-HWI_2-1">b</a></sup></span> <span class="reference-text">Edgar Voges, Klaus Petermann: <i>Optische Kommunikationstechnik: Handbuch für Wissenschaft und Industrie</i>, Springer-Verlag 2019, 1110 Seiten, Seite 297</span>
</li>
<li id="cite_note-fire-3"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-fire_3-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-fire_3-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-fire_3-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://www.firecomms.com/contentFiles/technicalDocuments/POF%20Datasheet%20Revision%20A.pdf">https://www.firecomms.com/contentFiles/technicalDocuments/POF%20Datasheet%20Revision%20A.pdf</a> Datenangaben bei firecomm, abgerufen am 15. Apr. 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-leoni-4"><span class="mw-cite-backlink">↑ <sup><a href="#cite_ref-leoni_4-0">a</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-leoni_4-1">b</a></sup> <sup><a href="#cite_ref-leoni_4-2">c</a></sup></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external free" href="https://www.leoni-fiber-optics.com/de/produkte-dienstleistungen/fasern/pof/">https://www.leoni-fiber-optics.com/de/produkte-dienstleistungen/fasern/pof/</a> Technische Daten bei Fa. Leoni, abgerufen am 5. Apr. 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-5"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-5">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://www.thorlabs.com/catalogPages/1100.pdf"><i>Graded-Index Polymer Optical Fiber (GI-POF)</i></a>, online-Beitrag der Firma Thorlabs, abgerufen am 15. Apr. 2021</span>
</li>
<li id="cite_note-6"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-6">↑</a></span> <span class="reference-text"><i>Present State-of-the-art of Plastic Optical Fiber (POF) Components and Systems.</i> White Paper der Plastic Optical Fiber Trade Organization, 2004, S.&nbsp;4 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.pofto.com/downloads/WP-TIA-POFTO.pdf#page=4">PDF</a>, typ. Transmissionsspektrum).</span>
</li>
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<li id="cite_note-9"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-9">↑</a></span> <span class="reference-text"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.itwissen.info/HFBR-Stecker-HFBR-connector.html"><i>HFBR-Stecker</i></a> auf itwissen.info, abgerufen am 4. März 2017.</span>
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