
LED Projektor für Faserbündel, professionelle Lichtquelle für passive Beleuchtung
Lichtakzente ohne Kompromisse – Made in Germany.
Der FOS INON LED-Projektor kombiniert Leistung mit Sicherheit. Erzeugen Sie faszinierende Sternenhimmel oder architektonische Akzente mit absolut hitzefreier Lichtführung. Dank hoher Farbtreue (CRI 95) und robuster Bauweise ist er die erste Wahl für professionelle Dauerinstallationen.
Spannungsfreies Licht in Perfektion
Der FOS INON LED-Projektor für Faserbündel ist eine leistungsstarke und langlebige Lichtquelle für professionelle faseroptische Beleuchtungssysteme. Er wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen Licht über Glas- oder Kunststofffasern verteilt wird, ohne elektrische Spannung oder Wärme am Lichtaustritt zu erzeugen.
Typische Einsatzgebiete sind:
- Architektur- und Fassadenbeleuchtung
- Sternenhimmel-Installationen
- Boden- und Punktbeleuchtung
- Museen, Hotels, Shops und Wellnessbereiche
- Passive Beleuchtung in sicherheitsrelevanten Zonen
FOS INON Projektoren werden in Deutschland entwickelt und gefertigt (Made in Germany).
Anwendungsbereiche
Der Projektor eignet sich für den Betrieb mit unterschiedlichen Faserbündel und ermöglicht eine homogene Lichtverteilung über große Entfernungen.
Hauptanwendungen:
- Architektur- und Akzentbeleuchtung mit Fiberoptik
- Sternenhimmel in Decken- und Wandflächen
- Bodenpunkte, Stufen- und Wegeleuchten
- Dekorative Lichtinstallationen
- Sicherheitsbeleuchtung mit galvanischer Trennung am Lichtaustritt
Durch das passive Beleuchtungsprinzip ist der Einsatz auch in feuchte- oder berührungssensiblen Bereichen möglich.
Lichtfarben & Farbwiedergabe
Verfügbare Farbtemperaturen:
- 2700 K (Warmweiß)
- 3000 K (Warmweiß/Neutral)
- 4000 K (Neutralweiß)
- RGBW Anwendungen

LED-Qualität:
- Hochwertige Longlife-LED
- Farbwiedergabeindex CRI (Ra) bis 95
- Hohe Farbkonstanz
- Geringe Degradation über die Lebensdauer
Damit eignet sich der Projektor auch für farbkritische Anwendungen in Architektur, Präsentation und Design.ierliche Messungen selbst unter anspruchsvollen Prozessbedingungen und in engen Einbauumgebungen.
Leistungsvarianten
Der Projektor ist in verschiedenen Leistungsstufen erhältlich:
- 10 W
- 20 W
- 30 W
- 50 W
Die unterschiedlichen Wattklassen ermöglichen die Anpassung an:
- Anzahl und Durchmesser der Fasern
- Leitungslängen der Faserbündel
- gewünschte Lichtintensität am Austrittspunkt
Effekte & optisches Zubehör
Zur Erweiterung der Lichtwirkung stehen optionale Module zur Verfügung:
- Funkeleffekt-Scheibe: Erzeugt dynamische Helligkeitsschwankungen für Sternenhimmel- oder Wasserlichteffekte.
- Farbfilterrad: Ermöglicht Farbwechsel oder definierte Farbfilter für gestalterische Akzente.
- Kompatibel mit Glasfaser- und Kunststofffaser-Bundles
- Geeignet für statische und dynamische Lichtkonzepte
Technische Vorteile
- Passive Lichtabgabe (keine elektrische Spannung am Lichtpunkt)
- Hoher Wirkungsgrad bei geringer Leistungsaufnahme
- Kompakte Bauform
- Dauerbetriebsfähig
- Geräuscharmer Betrieb
- Wartungsarm durch lange LED-Lebensdauer
- Für professionelle Dauerinstallationen ausgelegt
Typische Projekte
- Sternenhimmel in Hotel, Spa und Schwimmbäder
- Architekturakzente an Fassaden
- Boden- und Punktbeleuchtung in öffentlichen Bereichen
- Museums- und Ausstellungsbeleuchtung
- Kunst- und Designinstallationen
FAQ
Was ist ein LED-Projektor für Faserbündel?
Ein LED-Projektor für Faserbündel ist eine Lichtquelle, die Licht in Glas- oder Kunststofffasern einkoppelt und es an entfernte Lichtpunkte weiterleitet. Dadurch entsteht eine passive Beleuchtung ohne Strom oder Hitze am Austrittspunkt.
Für welche Anwendungen eignet sich der FOSINON Projektor?
Für Architekturbeleuchtung, Sternenhimmel, Boden- und Wegbeleuchtung, dekorative Lichtinstallationen sowie sicherheitsrelevante Bereiche mit passiver Lichtführung.
Welche Farbtemperaturen sind verfügbar? (mit Kacheln und „Farbdarstellung“?)
2700K, 3000K und 4000K, RGBW
Wie hoch ist die Farbwiedergabe (CRI)?
Bis zu CRI (Ra) 95.
Welche Leistungsstufen gibt es?
10W, 20W, 30W und 50W, mehr auf Anfrage
Ist der Projektor für Dauerbetrieb geeignet?
Ja, der Projektor ist für den kontinuierlichen Betrieb in professionellen Installationen ausgelegt.
Wo werden die Projektoren hergestellt?
Entwicklung und Fertigung erfolgen in Deutschland (Made in Germany).
Welche Effekte sind möglich?
Über eine optionale Funkeleffekt-Scheibe und ein Farbfilterrad lassen sich dynamische Lichteffekte und Farbwechsel realisieren.
Ist die Beleuchtung am Austrittspunkt elektrisch sicher?
Ja. Durch die Fiberoptik ist der Lichtaustrittspunkt elektrisch passiv und frei von Spannung und Hitze.
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.

Unser Engagement / Ihr Vorteil
- Planung und Projektierung
- Bemusterungen
- Entwicklung und Konstruktion
- Licht-Manufaktur
- Zertifizierte Fertigung
- Montage und Service
- Seminare und Schulungen
… und vieles mehr!
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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.





