
Beleuchtungslösungen
Brillantes Licht, intelligent gelenkt.
FOS Inon Fiber Optics entwickelt spezialisierte Beleuchtungssysteme auf Basis passiver Lichtwellenleiter. Am Lichtaustritt entstehen weder Wärme noch elektrische Spannung – das macht unsere Systeme zur ersten Wahl für sensible Bereiche: von Spa und Architektur über den Schiff- und Yachtbau bis hin zu Außen- und Unterwasseranwendungen.
Lichtkonzepte für Architektur und Außenbereiche
Unsere faseroptischen Systeme setzen architektonische Akzente – ob Fassadenbeleuchtung, Gartengestaltung oder Städtebau. Die Lichtleiter sind extrem witterungsbeständig und ermöglichen eine präzise Lichtführung über weite Distanzen, ohne dass elektrische Installationen im Außenbereich nötig sind. Wartungsaufwand und Betriebskosten bleiben dabei minimal.
Sicher und schonend: Kaltes Licht für sensible Umgebungen
In Museen, Galerien oder Laboren ist UV- und IR-freies Licht entscheidend – etwa zum Schutz empfindlicher Exponate oder für den Einsatz in Bereichen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen. Unsere Lichtwellenleiter liefern eine kalte Lichtquelle, die Licht dorthin bringt, wo es gebraucht wird – sicher, schonend und punktgenau.
Unsere Leistungen im Überblick
Stimmungsvolle Akzente und maximale Anwendungssicherheit.
Unsere passiven Beleuchtungssysteme für Pools, Architektur und Museen trennen Leuchtmittel und Lichtaustritt vollständig voneinander. Das Ergebnis: Lichtlösungen, die in feuchten und warmen Umgebungen bedenkenlos einsetzbar sind, bei minimalem Wartungsaufwand und voller gestalterischer Freiheit.
Leistungsstarke Lichtquellen für faseroptische Systeme.
Das Herzstück jedes Beleuchtungssystems: Unsere LED-Projektoren bieten hohe Energieeffizienz bei überzeugender Lichtausbeute. Die ideale Schnittstelle zwischen moderner Steuerungstechnik und effizienter Lichtwellenleiter-Speisung.
Multi-End-Faserbündel mit definierten Austrittspunkten
Bahn- und Infrastruktur-Anwendungen stellen besondere Anforderungen an optische Komponenten: Fosinon fertigt kundenspezifische Glasfaserbündel für Bahnbeleuchtung und Anzeigeanwendungen – insbesondere Multi-End-Bündel, bei denen ein gemeinsames Einkoppelende das Licht auf mehrere definierte Austrittspunkte verteilt.
Herstellungsverfahren
Damit unsere Lichteiter und Glasfaserprodukte höchsten Standards entsprechen, setzen wir auf ein spezielles Herstellungsverfahren. So können außergewöhnliche chemische, haptische Robustheit gewährleistet werden, um in der entsprechenden Umgebung optimal zu performen. Präzision ist dabei ein wichtiger Faktor, um gemäß unserem Motto „Das unmögliche geschehen zu lassen.“
Verwendete Materialien
- Borosilikat: Glas mit hoher Temperaturbeständigkeit und chemischer Resistenz.
- PMMA (Polymethylmethacrylat): Thermoplastischer, leichter Kunststoff mit hoher Lichtdurchlässigkeit.
- Silica-Hard Clad: Robuster Kunststoffmantel für verbesserte Festigkeit und Haltbarkeit.
- Silica-Silica für UV- und NIR-Wellenlängen: Unsere speziellen Glasfasern, die für die Übertragung von Licht im ultravioletten (UV) und nahinfraroten (NIR) Bereich optimiert sind.
PMMA ist ein thermoplastischer Kunststoff, bekannt unter Markennamen wie Plexiglas oder Acrylglas. In der Faseroptik wird PMMA für:
- Flexible, kostengünstige Lichtleiter verwendet
- Große Kerndurchmesser (bis zu mehreren Millimetern)
- Anwendungen mit sichtbarem Licht
PMMA-Fasern sind weniger temperaturbeständig als Glasfasern (max. 70-100°C), aber deutlich flexibler und preiswerter. Das ist besonders in der Beleuchtung oder bei Sensoren, wo keine extremen Temperaturen herrschen, eine gute Wahl.

Borosilikat (auch „Borglas“ genannt) ist ein spezielles Glas mit hohem Boroxid-Anteil. Es ist das gleiche Material, aus dem hitzebeständiges Laborglas und Backformen hergestellt werden. In der Faseroptik bietet es:
- Hervorragende chemische Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
- Gute Temperaturbeständigkeit bis etwa 400-500°C
- Niedrige thermische Ausdehnung (weniger Stress bei Temperaturwechseln)
Ideal für Standard-Industrieanwendungen und Beleuchtung.

Optionale Spezifikationen:
- Verschiedene Aperturen erhältlich
- Polarisation kann erhalten bleiben
- Anti-Reflex-Beschichtung möglich
- Verschiedene Längen, Durchmesser, Biegeradien, Wandler sowie Vakuumdurchführung optional
- Verschiedene Stecker und Aderendhülsen passend für Industrie und Medizin
SMA (Sub-Miniature A) ist ein Standard-Schraubstecker für Glasfasern, entwickelt für Laborgeräte und Spektrometer. Der Stecker hat ein 1/4″-36 Gewinde. FSMA ist die Fiber-Version mit speziell geschützter Ferrule für die empfindliche Faserendfläche. Durch standardisierte Stecker können Sie unsere Kabel direkt an Ihre Geräte anschließen, oder wir fertigen kundenspezifische Anschlüsse für Ihre Sonderanwendung

Silica-Silica-Fasern bestehen komplett aus hochreinem Quarzglas (Siliziumdioxid), sowohl der Kern als auch der Mantel. Diese Konstruktion bietet:
- Extrem hohe Temperaturbeständigkeit bis 1000°C
- Optimale Transmission im UV-Bereich (unter 300 nm)
- Hervorragende Übertragung im NIR-Bereich (1000-2500 nm)
- Minimale Absorptionsverluste
Deshalb kommen diese Fasern vor allem bei Hochleistungslasern, in der UV-Härtung und in der Spektroskopie zum Einsatz.

Qualität / made in Germany
Unsere Beleuchtungslösungen werden an unseren Standorten in Deutschland entwickelt und gefertigt. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und präziser Fertigungsverfahren entstehen Lichtwellenleiter-Systeme, die durch Langlebigkeit und hohe Betriebssicherheit überzeugen.
Ob für die Architekturbeleuchtung, anspruchsvolle Unterwasser-Anwendungen oder den Schutz sensibler Exponate in Museen: Jedes System wird individuell auf Ihre Projektanforderungen abgestimmt, für präzise Lichtführung ohne thermische Belastung oder elektrische Gefahren am Lichtaustritt.
Mehr erfahren
Benötigen Sie weitere Informationen, ein individuelles Angebot oder eine fachkundige Beratung für Ihr Projekt? Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Verlässlichkeit entsteht nicht zufällig.
Qualität ist bei FOS Inon Optics kein Versprechen, sondern ein Anspruch, der messbar wird. Unsere Prozesse in Entwicklung und Fertigung faseroptischer Systeme sind nach ISO 9001:2015 zertifiziert. Damit schaffen wir die Grundlage für zuverlässige Performance, reproduzierbare Ergebnisse und Vertrauen dort, wo optische Präzision entscheidend ist.





