{"id":251811,"date":"2026-08-15T03:45:13","date_gmt":"2026-08-15T03:45:13","guid":{"rendered":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/251811\/"},"modified":"2026-08-15T03:45:13","modified_gmt":"2026-08-15T03:45:13","slug":"forscher-entwickeln-flache-glasfasern-mit-inneren-strukturen-als-sensoren","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.europesays.com\/ch-de\/251811\/","title":{"rendered":"Forscher entwickeln flache Glasfasern mit inneren Strukturen als Sensoren"},"content":{"rendered":"<p>    close notice<\/p>\n<p class=\"notice-banner__text a-u-mb-0\">\n      This article is also available in<br \/>\n        <a href=\"https:\/\/www.heise.de\/en\/news\/Researchers-develop-flat-optical-fibers-with-internal-structures-as-sensors-11414036.html\" class=\"notice-banner__link a-u-inline-link\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">English<\/a>.<\/p>\n<p>      It was translated with technical assistance and editorially reviewed before publication.\n    <\/p>\n<p class=\"notice-banner__link a-u-mb-0\">\n    Don\u2019t show this again.\n<\/p>\n<p>Ein Forschungsteam des KTH Royal Institute of Technology in Stockholm und der University of Southampton hat eine flache Quarzglasfaser entwickelt, deren innere Struktur angepasst werden kann, um sie als Sensor f\u00fcr unterschiedliche physikalische Ver\u00e4nderungen wie etwa Druck und Temperatur zu verwenden. Die Vorteile gegen\u00fcber herk\u00f6mmlichen elektronischen Sensoren sind ihre kompakten Ma\u00dfe und ihre Unanf\u00e4lligkeit gegen\u00fcber elektromagnetischen St\u00f6rungen.<\/p>\n<p>        Weiterlesen nach der Anzeige<\/p>\n<p>Flache Glasfasern werden herk\u00f6mmlicherweise durch das Flachdr\u00fccken runder Glasfasern erstellt. Die Wissenschaftler entwickelten jedoch eine Preform-Fertigung, um sie direkt in der gew\u00fcnschten Form herstellen zu k\u00f6nnen. Das geht aus der Studie <a href=\"https:\/\/www.nature.com\/articles\/s41467-026-72416-6\" rel=\"external noopener nofollow\" target=\"_blank\">\u201eHigh aspect-ratio quadrilateral flexible silica optical fibers for enhanced multi-parameter sensing\u201c<\/a> hervor, die in Nature Communications ver\u00f6ffentlicht ist. Denn flache Glasfasern weisen nach Labortests der Forscher eine bis zu 1000-mal h\u00f6here Druckempfindlichkeit auf als runde Glasfasern. Die \u00c4nderungen werden dabei optisch erfasst.<\/p>\n<p>Glasfasersensoren f\u00fcr unterschiedliche Messungen<\/p>\n<p>Die Wissenschaftler ver\u00e4nderten zus\u00e4tzlich die innere Mikrostruktur der Glasfasern bereits im Herstellungsprozess. Dazu nutzten sie eine laserbasierte Glasbearbeitung, um die interne Struktur der Fasern zu ver\u00e4ndern oder Metallf\u00fcllungen zu integrieren. Mit diesen \u00c4nderungen konnten die mechanischen und sensorischen Eigenschaften weiter verbessert werden, sodass die Glasfasern empf\u00e4nglicher f\u00fcr physikalische Einfl\u00fcsse sind. Zugleich behalten sie aber ihre optischen Eigenschaften bei.<\/p>\n<p>Das Forschungsteam f\u00fcllte etwa eine innere Mikrostruktur der <a href=\"https:\/\/www.heise.de\/thema\/Glasfaser\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">Glasfaser<\/a> mit einer Legierung auf Zinnbasis auf. Die Glasfasern konnten dann eingesetzt werden, um Temperaturen zu messen. Den haupts\u00e4chlichen Einsatzbereich als Sensor sehen die Forscher allerdings bei der Messung von Spannungen und Druckverh\u00e4ltnissen, etwa in Flugzeugen, Bauwerken und Batterien. Die flachen Fasern k\u00f6nnen direkt in die Strukturen eingearbeitet werden und die \u00c4nderungen erfassen. Bei Batterien k\u00f6nnen zus\u00e4tzlich abnormale Temperaturschwankungen erfasst werden, die etwa auf ein ungew\u00f6hnliches Verhalten und Sch\u00e4den der Batteriezellen hinweisen. In Flugzeugen und Bauwerken k\u00f6nnen mithilfe der flachen Glasfasern strukturelle Ver\u00e4nderungen fr\u00fchzeitig erkannt werden.<\/p>\n<p>Die flachen Glasfasern mit ver\u00e4nderter innerer Mikrostruktur sind zudem kompakt und unempfindlich gegen\u00fcber elektromagnetischen St\u00f6rungen. Au\u00dferdem k\u00f6nnen sie zugleich Licht und gegebenenfalls Daten \u00fcbertragen.<\/p>\n<p>\u201eDies verleiht der Glasfaser eine neue Dimension\u201c, sagt Chris Holmes, Professor an der University of Southampton.<\/p>\n<p>        Weiterlesen nach der Anzeige<\/p>\n<p>Einen \u00e4hnlichen Ansatz <a href=\"https:\/\/www.hwfb.de\/produkte-2\/datenerfassung-registriertechnik\/dtsx-faseroptisches-system\/\" rel=\"external noopener nofollow\" target=\"_blank\">gibt es bereits als fertiges Produkt<\/a>. In einem faseroptischen Kabel ist ein W\u00e4rmeleiter integriert, der zur Temperaturmessung verwendet wird. Das Kabel wird zur Branderkennung eingesetzt, etwa in Industrieanlagen, Tunneln und Tiefgaragen. <\/p>\n<p>(<a class=\"redakteurskuerzel__link\" href=\"https:\/\/www.heise.de\/news\/mailto:olb@heise.de\" title=\"Oliver B\u00fcnte\" rel=\"nofollow noopener\" target=\"_blank\">olb<\/a>)<\/p>\n<p>\n      Dieser Link ist leider nicht mehr g\u00fcltig.\n    <\/p>\n<p>Links zu verschenkten Artikeln werden ung\u00fcltig,<br \/>\n      wenn diese \u00e4lter als 7\u00a0Tage sind oder zu oft aufgerufen wurden.\n    <\/p>\n<p>Sie ben\u00f6tigen ein heise+ Paket, um diesen Artikel zu lesen. Jetzt eine Woche unverbindlich testen \u2013 ohne Verpflichtung!<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"close notice This article is also available in English. 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