Száloptikai forgócsukló és csúszógyűrű integráció: Kiválasztási és tesztelési útmutató

Jul 23, 2026Hagyjon üzenetet

A száloptikai forgócsatlakozó és az elektromos csúszógyűrű kombinációja optikai adatokat, elektromos energiát és elektromos jeleket továbbít ugyanazon a forgó interfészen keresztül.

Integrated fiber optic rotary joint and electrical slip ring transferring optical data, power and control signals to a rotating inspection platform

A száloptikai forgócsatlakozó, amelyet általában FORJ-nak neveznek, fenntartja az optikai utat az álló és a forgó szálak között. Az elektromos csúszógyűrű tápellátást, vezérlőáramköröket, érzékelőket, kódolókat, biztonsági áramköröket vagy réz-alapú kommunikációs csatornákat hordoz. Ha ugyanannak a tengelynek levegőt, gázt, vákuumot, hűtőfolyadékot vagy hidraulikus közeget is kell továbbítania, akkor a szerelvényhez forgócsatlakozó is hozzáadható.

A bonyolult rész nem egyszerűen az, hogy több csatornát illesztünk egy házba. Az optikai rendszernek, az elektromos áramköröknek, a tengely geometriájának, a forgásnak, a kábelvezetésnek, a környezetnek, a szervizelérésnek és az átvételi teszteknek együtt kell működniük.

Az optikai alkatrész alapvető magyarázatához tekintse át a ByTune útmutatóját aszáloptikai csúszógyűrű. A célirányosan beépített optikai és elektromos konfigurációt igénylő projektek is kezdődhetnek aszemélyre szabott csúszógyűrűtermékpaletta.

 

Mit csinálnak a közgyűlés egyes részei?

A FORJ és az elektromos csúszógyűrű különböző funkciókat lát el.

Összetevő Elsődleges funkció Tipikus információ szükséges
Száloptikai forgócsukló Egy vagy több optikai csatornát továbbít egy forgó interfészen keresztül Száltípus, hullámhossz, csatornaszám, csatlakozók, beillesztési veszteség és dinamikus változás
Elektromos csúszógyűrű Erőteljes és vezetőképes elektromos jeleket továbbít Feszültség, folyamatos és csúcsáram, jel típusa, földelés, kábelek és csatlakozók
Pneumatikus vagy hidraulikus forgócsatlakozó Gáz, vákuum vagy folyékony közeget szállít Közeg, nyomás, áramlás, hőmérséklet, nyílások, szivárgás és anyagkompatibilitás
Mechanikai integráció Fenntartja a szerelést, a forgatást és a kábelkezelést Furat, karima, külső átmérő, hossz, nyomaték, sebesség, kifutás és szervizhézag

A FORJ általában nem ad át elektromos energiát. A fő adatút áthelyezése az optikai szálra szintén nem szünteti meg az összes elektromos követelményt. A motoroknak, fékeknek, világításnak, jeladóknak, végálláskapcsolóknak, tápegységeknek és szervizáramköröknek továbbra is szükségük lehet vezető csatornákra.

A több átviteli technológiát kombináló szerelvényeket általában a következőképpen írják lehibrid csúszógyűrűk.

 

Integrált összeszerelés vagy különálló forgó alkatrészek?

Egyetlen integrált egység csökkentheti a konzolok, a független kábelkivezetések és a beállítási munkák számát. A különálló alkatrészek megkönnyíthetik a jövőbeni cseréket vagy technológiai frissítéseket.

Döntési tényező Integrált FORJ és csúszógyűrű Külön komponensek
Telepítési hely Csökkentheti a házak és az adapterek számát Több axiális vagy sugárirányú teret igényelhet
Igazítás Egy tervezett összeállításon belül kezelhető A gép szerkezetének kell vezérelnie
Kábelvezetés Az optikai és elektromos kijáratok összehangolhatók Minden alkatrésznek külön útválasztásra és feszültségmentesítésre van szüksége
Szervizelhetőség Egy szerelvény eltávolítása több funkció megszakítását okozhatja Az optikai vagy elektromos modul függetlenül cserélhető
Képesítés Egy integrált tesztterv lefedheti a teljes egységet Minden komponensnek lehet önálló minősítési terve
Jövőbeli változások A változtatás hatással lehet a teljes összeállításra Az egyik modul a másik cseréje nélkül frissíthető
Beszerzés Egy szállító koordinálhatja az interfészeket és a dokumentációt Több szállító több alkatrészválasztékot is kínálhat

Comparison of an integrated FORJ and electrical slip ring assembly with separate rotary optical and electrical components ```

Az integrált kialakítás gyakran vonzó, ha korlátozott a hely, vagy ha a különálló eszközök nehézkes igazítást és kábelezést okoznának. A moduláris elrendezés előnyösebb lehet, ha a FORJ-t önállóan kell cserélni, vagy ha az optikai és elektromos rendszerek nagyon eltérő fejlesztési ütemtervet követnek.

 

Öt mérnöki bemenet, amelyek irányítják a tervezést

1. Először határozza meg a Meglévő optikai rendszert

Ne válasszon FORJ-t pusztán a főcím adatátviteli sebességéből. Kezdje az álló és forgó oldalra már telepített berendezéssel.

Azonosítás:

  • Adó és vevő modellek
  • Az adó minimális kimeneti teljesítménye
  • Vevő érzékenység és maximális vevő bemenet
  • Egymódusú- vagy többmódusú optikai szál
  • Működési hullámhossz
  • Meglévő csatlakozók és polírozás
  • Kötelező kapcsolat távolság
  • Jelenlegi patch kábelek és adapterek
  • Adatprotokoll és adatátviteli sebesség

ITU-T G.652leírja az egymódusú optikai szálak és kábelek geometriai, mechanikai és átviteli tulajdonságait.ITU-T G.651.150/125 μm-es többmódusú osztályozott{2}}indexű optikai kábelt fed le. Ezek a dokumentumok segítenek meghatározni a szál jellemzőit, de nem helyettesítik az adó-vevő és a rendszerkövetelményeket.

Kiválasztási kérdés Egy{0}}módú rendszer Multimódusú rendszer
Meglévő berendezések Kompatibilis egymódusú{0}}adó-vevőket, szálakat és hullámhosszakat kell használnia Kompatibilis multimódusú adó-vevőket, szálakat és hullámhosszakat kell használni
Fő tervezési fókusz Optikai költségvetés, távolság, visszatérési veszteség és csatlakozó állapota Sávszélesség{0}}távolságkövetelmény, indítási feltételek és csatlakozási kompatibilitás
Közvetlen helyettesítés Csak a beszerzés egyszerűsítése érdekében nem szabad multimódusra cserélni A teljes link áttekintése nélkül nem helyettesíthető egyetlen{0}}móddal

Egy-módusú és többmódusú csatornák lehetnek egy egyéni összeállításban, de minden csatornának meg kell őriznie a saját kompatibilis szálát, hullámhosszát, csatlakozóit és adó-vevőjét.

2. Határozza meg a csatornák számát, és állítsa össze az optikai teljesítmény költségvetését

Számolja ki az optikai útvonalakat a valós rendszerarchitektúrából. A duplex kapcsolat két szálat, míg a kétirányú vagy multiplex architektúra eltérő elrendezést használhat. Az optikai multiplexelést a teljes optikai rendszer részeként kell értékelni, nem pedig önmagában a FORJ-ból.

A legrosszabb{0}}eseti útvonalvesztésnek a következőket kell tartalmaznia:

  • Fix{0}}szálcsillapítás
  • Külső csatlakozó elvesztése
  • Illesztés és adapter elvesztése
  • FORJ beillesztési veszteség
  • Maximális beillesztési -veszteségváltozás az elforgatás során
  • További veszteség, amelyet meghatározott környezeti feltételek okoznak
  • Az alkalmazáshoz kiválasztott mérnöki árrés

Használja a minimális garantált adókimenetet és a szükséges vevőérzékenységet a szokásos értékek helyett.

Rendelkezésre álló optikai költségkeret=minimális adókimenet − vevőérzékenység

Fennmaradó árrés=rendelkezésre álló optikai költségkeret − legrosszabb-útvonalvesztés

Mivel az adó kimenetét és a vevő érzékenységét általában dBm-ben, míg az útveszteséget dB-ben adják meg, az egységeket és a jeleket következetesen kell kezelni.

Szemléltető optikai költségvetés

A következő példa hipotetikus, és nem a ByTune termékspecifikációja.

Költségvetési tétel Szemléltető érték
Minimális adóteljesítmény -3,0 dBm
Vevő érzékenysége -12,0 dBm
Rendelkezésre álló optikai költségvetés 9,0 dB
Javítva a kábel- és toldási veszteség 0,8 dB
A külső csatlakozó és az adapter elvesztése 1,0 dB
Maximális FORJ beillesztési veszteség 3,0 dB
Maximális forgási eltérés 0,6 dB
Projektmérnöki pótlék 1,0 dB
A legrosszabb{0}}útvonal elvesztése 6,4 dB
Fennmaradó árrés 2,6 dB

Az elfogadható árrés az optikai berendezésektől, a környezeti tartománytól, a karbantartási stratégiától és a projekt kockázatától függ. A példa csak a számítási folyamatot mutatja be.

Az ipari Ethernetet optikai adó-vevőn keresztül szállító rendszereket a teljes optikai kapcsolatból kell meghatározni. A kapcsolódó vezető{1}}adatokkal kapcsolatos megfontolásokat a ByTune útmutatói tárgyaljáknagy sebességű-adatátvitel csúszógyűrűkbenésEthernet csúszógyűrűk.

3. Határozza meg az optikai teljesítményt forgás közben

A beillesztési veszteség, a forgási beillesztési{0}}veszteség változása és a visszatérési veszteség az optikai teljesítmény különböző részeit írják le.

Beillesztési veszteség

A beillesztési veszteség az alkatrészen vagy a mért kapcsolaton keresztül elveszett optikai teljesítmény. A projektleírásnak tartalmaznia kell:

  • Maximális beillesztési veszteség csatornánként
  • A hullámhossz mérése
  • Száltípus
  • Csatlakozó és pigtail konfiguráció
  • Külső adapterek vannak-e benne
  • Teszt hőmérséklet

Rotációs beillesztés-Veszteségvariáció

A FORJ elfogadható stacioner leolvasást produkálhat, de bizonyos szöghelyzetekben nagyobb veszteséget mutat. A dinamikus követelménynek meg kell határoznia:

  • Megengedett csúcstól-csúcsig-vagy maximális eltérés
  • Normál és maximális fordulatszám
  • Az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányú működés
  • A fordulatok száma vagy a teszt időtartama
  • Mintavételi gyakoriság
  • Hideg vagy termikusan stabilizált állapot
  • Az összes csatorna mérése együtt történik-e

Visszatérési veszteség

A visszatérési veszteség a visszavert optikai teljesítményt írja le. Fontossága a fényforrástól, adó-vevőtől, csatlakozófényezéstől és optikai műszertől függ. Az általános megtérülési-veszteségcélt nem szabad minden projektbe bemásolni a tényleges felszerelés ellenőrzése nélkül.

A dinamikus optikai teljesítmény az egyik oka annak, hogy a rendszert nem szabad csak "10 Gbit/s" vagy "40 Gbit/s"-ként megadni. Az adatsebesség a teljes kapcsolat eredménye, beleértve az adó-vevőket, a szálakat, a csatlakozókat, az optikai költségvetést, a szoftvert és a forgó komponenst.

4. Adja meg az elektromos áramköröket és a mechanikai integrációt

Az elektromos részhez saját kapcsolási ütemezés szükséges. Minden áramkörre határozza meg:

  • Funkció
  • AC vagy DC feszültség
  • Folyamatos áram
  • Csúcs- vagy bekapcsolási áram
  • Üzemi ciklus
  • Vezeték mérete
  • Elektromos csatlakozó
  • Földelés elrendezése
  • Jelprotokoll, ahol alkalmazható
  • Biztonsággal- kapcsolatos funkció

A tápáramkörök, analóg érzékelők, kódolók, CAN, RS-485, réz Ethernet és biztonsági áramkörök nem kezelhetők azonos csatornaként. Az árnyékolás és a csatornaelrendezés akkor is fontos maradhat, ha a fő nagy sebességű adatút száloptikát használ. Lásd a ByTune cikkétjelárnyékolás csúszógyűrűkbenkapcsolódó tervezési szempontok miatt.

A mechanikai rajznak a következőket kell mutatnia:

  • Szükséges furat
  • Maximális külső átmérő
  • Maximális axiális hossz
  • A tengely és a karima méretei
  • Álló és forgó oldalak
  • Anti-elfordulás
  • Üvegszálas és elektromos kábel kivezetések
  • Csatlakozó hézag
  • Szolgáltatás hozzáférés
  • Közeli csapágyak és mozgó alkatrészek

Határozza meg a normál és maximális fordulatszámot, a folyamatos forgást vagy oszcillációt, az irányváltozásokat, a gyorsulást, az üzemórákat, a futási nyomatékot, a tengelykiütést, a vibrációt és az ütést is.

A át-lyuk csúszógyűrűngyakran értékelik, amikor egy meglévő aknának, csőnek vagy kábelkötegnek a közepén kell maradnia. A végső furat nem tekinthető önállóan, mert hatással lehet a ház átmérőjére, az áramkör elrendezésére és a csatlakozó szabad helyére.

5. Védje a csatlakozókat, a szálakat és a kompletten telepített egységet

Az optikai teljesítményt ronthatja a szennyezett vagy sérült külső csatlakozó, még akkor is, ha maga a FORJ megfelelően működik.

A csatlakozó specifikációjának azonosítania kell:

  • Csatlakozó család
  • PC, UPC vagy APC polírozás
  • Paneladapter vagy repülő pigtail
  • Szálhossz és kabát
  • Minimális hajlítási sugár
  • Feszültségmentesítés
  • Porvédő sapkák
  • Ellenőrzési és takarítási hozzáférés

Az IEC 61300-3-35 a száloptikai csatlakozók végfelületein található törmelékek, karcolások és hibák megfigyelésével és osztályozásával foglalkozik. A csatlakozó ellenőrzését megfelelő tisztításnak és szükség esetén optikai ellenőrzésnek kell követnie; A vizuális megjelenés önmagában nem határozza meg a teljes kapcsolatteljesítményt.IEC 61300-3-35megadja a vonatkozó hivatalos szabványos információkat.

A gyakorlati csatlakozási folyamat a következő:

  1. A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakozó végfelületét.
  2. Tisztítsa meg jóváhagyott módszerrel, ha szennyeződés van jelen.
  3. Vizsgálja meg újra.
  4. Csatlakoztassa a szálat a megadott hajlítási sugár túllépése nélkül.
  5. Az összeállítás után ellenőrizze a beillesztés elvesztését vagy a vég{0}}vége{1}}kapcsolat működését.

Ha ugyanaz a tengely levegőt, gázt vagy vákuumot is továbbít, az optikai és elektromos követelmények kombinálhatók egypneumatikus csúszógyűrűvagy más megfelelő forgócsatlakozás.

A környezeti követelményeknek le kell írniuk a tényleges expozíciót, beleértve a hőmérsékletet, páratartalmat, páralecsapódást, port, vizet, sót, hűtőfolyadékot, nyomást, vibrációt és ütést.

Az IEC kifejti, hogy az IEC 60529 szabványban meghatározott IP-kód osztályozza a ház por és folyadék elleni védelmét. Az IP-besorolás nem határozza meg automatikusan a külső kötegek, csatlakozók, kábelbemenetek, adapterek vagy a véglegesen telepített gép védelmét. További alkalmazási útmutató a ByTune magyarázatában találhatócsúszógyűrű IP minősítések.

 

Hipotetikus példa: Forgó gép{0}}Vision Platform

A következő példa szemléltető jellegű, és nem a vásárlói eset vagy termékajánlás.

A folyamatos -rotációellenőrző platform a következőket tartalmazza:

  • Két ipari kamera
  • LED világítás
  • Motor és fék
  • Egy kódoló
  • Számos vezérlő érzékelő
  • Két optikai kommunikációs út
  • Központi mechanikus tengely
  • Korlátozott axiális beépítési hely

A „két szálas, tápellátással és jelekkel rendelkező csúszógyűrűre van szükségünk” kérés nem elegendő a terv jóváhagyásához.

Követelménycsoport Szükséges információ Mérnöki kimenet
Optikai rendszer Adó-vevők, szál típus, hullámhossz, csatlakozók, link költségvetés és megengedett dinamikai eltérés Optikai csatorna ütemezése és elfogadási határai
Elektromos rendszer Motor, fék, világítás, érzékelő és jeladó áramkörök árammal és bekapcsolással Az áramkör ütemezése, a vezetékek mérete és a csatlakozó meghatározása
Mechanikus interfész Furat, külső átmérő, hossz, karima, tengely, kijáratok és szervizhézag Ellenőrzött körvonalrajz
Mozgás Normál sebesség, maximális sebesség, folyamatos forgás és gyorsulás Sebesség, nyomaték és tartóssági követelmények
Környezet Hőmérséklet, por, tisztítás, vibráció és burkolati feltételek Anyagok, tömítések és környezetvédelmi vizsgálati kör
Érvényesítés Álló veszteség, dinamikus változás, elektromos tesztek és kommunikációs próba Szállítói vizsgálati jelentés és ügyfél-átvételi terv

Ha a kamerák optikai adó-vevőket használnak, és a tengelynek nyitva kell maradnia, egy átmenő{0}}furatú integrált szerelvény értékelhető. Ha az optikai részt önállóan kell frissíteni, különálló koncentrikus modulok jobb szervizelhetőséget kínálhatnak.

 

A dinamikus beillesztési veszteség tesztelése

A pontos módszert és átvételi határt a projekthez kell egyeztetni. A gyakorlati tesztelési elrendezés tartalmazhat egy stabil optikai forrást, referencia-patch vezetékeket, a tesztelt FORJ csatornát, egy optikai teljesítménymérőt vagy adatgyűjtő vevőt és egy szabályozott forgású rögzítőt.

Dynamic insertion-loss test of a fiber optic rotary joint using an optical source, rotating fixture, power meter and recorded loss trace

1. lépés: Határozza meg a mérési határt

Adja meg, hogy a mérés tartalmazza-e:

  • FORJ copfos
  • Külső patch kábelek
  • Adapterek
  • Panel csatlakozók
  • Egyéb alkatrészek a gyártási linkben

Ugyanazt a határvonalat kell használni az alapvonali és a rotációs mérésekhez.

2. lépés: Az optikai referencia létrehozása

Hagyja, hogy a forrás és a mérőberendezés stabilizálódjon. A forgó alkatrész behelyezése előtt hozza létre a referenciát a kiválasztott hullámhossz, csatlakozóelrendezés és referenciamódszer használatával.

3. lépés: Mérje meg a stacionárius alapvonalat

Rögzítsen minden optikai csatornát, amíg a szerelvény álló helyzetben van. Határozza meg a hullámhosszt, a berendezést, a környezeti hőmérsékletet és a csatlakozó állapotát.

4. lépés: Rögzítse a teljesítményt forgás közben

Forgassa a szerelvényt a megadott sebességgel és irányban, miközben folyamatosan rögzíti a vett teljesítményt vagy a beillesztési veszteséget. Ha hasznos, szinkronizálja az eredményt az idővel vagy a szögpozícióval.

A jelentésnek meg kell határoznia:

  • Átlagos beillesztési veszteség
  • Maximális beillesztési veszteség
  • Csúcstól-a-csúcsig változat
  • Rövid{0}}időtartamú kirándulások
  • Csatorna-–-különbségek
  • Az óramutató járásával megegyező és az óramutató járásával ellentétes irányú eredmény

5. lépés: Ismételje meg a megfelelő feltételek mellett

Ha az alkalmazás megköveteli, ismételje meg a vizsgálatot a termikus stabilizálás után, egy tartós ciklus után, maximális üzemi sebességgel, vagy az elektromos szakaszt a meghatározott terhelés alatt feszültség alá helyezve.

6. lépés: Végezze el a rendszerteszt végét-végig-

A komponens-szintű optikai veszteség-teszt nem bizonyítja, hogy a teljes gépkapcsolat megfelelően fog működni. Tesztelje a végső kapcsolatot a tényleges adókkal, vevőkkel, patch kábelekkel, csatlakozókkal, szoftverrel és üzemi adatterheléssel.

A ByTune általános útmutatója becsúszógyűrű tesztelésetovábbi kontextust biztosít az elektromos és mechanikai ellenőrzéshez.

 

Tesztelési és átvételi jegyzőkönyvek

Teszt Cél Tipikus rekord
Csatlakozó végének{0}}ellenőrzése Csatlakoztatás előtt azonosítsa a törmeléket, karcolásokat vagy látható hibákat Ellenőrzési kép vagy eredmény
Stacionárius behelyezési veszteség Állítsa be az optikai alapvonalat Csatorna elvesztésének-jelentése
Dinamikus beillesztési{0}}veszteségvariáció Ellenőrizze az optikai stabilitást forgás közben Idő-vagy szög-alapú nyomkövetés
Megtérülési veszteség Szükség esetén ellenőrizze a tükrözött{0}}teljesítményt Csatorna -eredménye
Vége{0}}vége-optikai link Erősítse meg a működést a tényleges adó-vevőkkel Optikai teljesítmény vagy kommunikációs rekord
Elektromos folytonosság és szigetelés Ellenőrizze az elektromos csatornákat és a szigetelést Elektromos vizsgálati jegyzőkönyv
Terhelt elektromos teszt Szükség esetén ellenőrizze a feszültségesést vagy a hőmérsékletet Tesztjelentés betöltése-
Méretvizsgálat Erősítse meg a furatot, a karimát, a borítékot és a kilépéseket Dimenziós jelentés
Sebesség és nyomaték teszt Ellenőrizze a mechanikai működést Forgatási vizsgálati jelentés
Gépi alkalmazási teszt Erősítse meg a kész berendezés teljesítményét Ügyfélfogadási jegyzőkönyv

Tekintse át a javasolt dokumentációt a ByTune-val együttgyártási információkésminőségirányítási folyamat. A telepítési követelményeket is ellenőrizni kell, mielőtt a környező gép kialakítása lefagyna; lásd acsúszógyűrű beszerelési útmutató.

 

Hibatünetek és az ellenőrzési prioritások

Megfigyelt tünet Lehetséges ok Első ellenőrzések
Nagyobb veszteség minden forgási pozícióban Csatlakozó szennyeződés, sérült pigtail, hibás referencia vagy fokozott alkatrészvesztés Vizsgálja meg és tisztítsa meg a csatlakozókat, ismételje meg a referenciát, és válassza le a külső kábeleket
A veszteség egy szöghelyzetben változik Dinamikus beállítási változás, mechanikai terhelés vagy belső optikai változás Hasonlítsa össze a nyomvonalat a forgási szöggel, és ellenőrizze a tengely beállítását
Szakaszos kommunikáció nagy átlagos veszteségváltozás nélkül Rövid optikai ugrások, vevőmargó, szoftver időtúllépés vagy külső csatlakozási probléma Növelje a mintavételezési gyakoriságot és tesztelje a tényleges adó-vevőket
Az egyik csatorna különbözik a többitől Csatorna-specifikus csatlakozó, optikai szál vagy belső útvonal probléma Cserélje ki a külső patch vezetékeket, és tesztelje az egyes csatornákat egymástól függetlenül
A teljesítmény változása a telepítés után Szálhajlítás, húzás, csatlakozó terhelés vagy a gép hibás beállítása Vizsgálja meg a marást, a feszültségmentességet, a hajlítási sugarat és a rögzítést
Az elektromos csatornák működnek, de az optikai kommunikáció nem működik Optikai kompatibilitás, költségvetés vagy csatlakozó probléma Ellenőrizze a hullámhosszt, a szál típusát, az adó-vevőket és a -végpontok közötti vételi teljesítményt{1}}
Az optikai teljesítmény stabil, de az elektromos zaj megmarad Vezetőképes jel, földelés vagy{0}}tápellátás probléma az optikai úton kívül Tekintse át az elektromos árnyékolást, a földelést és a csatornaelrendezést

 

FORJ és Slip Ring RFQ ellenőrzőlista

  • Gép és alkalmazás leírása
  • Álló és forgó oldalak
  • Integrált vagy különálló{0}}komponens-preferencia
  • Egymódusú- vagy többmódusú optikai szál
  • Szálspecifikáció és működési hullámhossz
  • Optikai csatornák száma
  • Szimplex, duplex vagy multiplex architektúra
  • Adó és vevő modellek
  • Adatprotokoll és adatátviteli sebesség
  • Minimális adóteljesítmény és vevő érzékenység
  • Rendelkezésre álló optikai teljesítmény költségvetés
  • Maximális beillesztési veszteség
  • Maximális forgási beszúrási-veszteségvariáció
  • Visszatérési-veszteségkövetelmény adott esetben
  • Optikai csatlakozó és polírozás
  • Pigtail hossza, kabát, hajlítási sugár és címkézés
  • Teljes elektromos áramköri ütemterv
  • Folyamatos és csúcsáram
  • Elektromos jelprotokollok
  • Elektromos kábelek és csatlakozók
  • Furat és tengely méretei
  • Maximális külső átmérő és axiális hossz
  • Karima és szerelési rajz
  • Normál és maximális sebesség
  • Folyamatos forgás vagy oszcilláció
  • Futónyomaték követelmény
  • Hőmérséklet, páratartalom, por, víz és korróziónak való kitettség
  • Gáz-, vákuum- vagy folyadékcsatornák, ahol szükséges
  • Ellenőrzési, vizsgálati és dokumentációs követelmények
  • Prototípus és gyártási mennyiségek
  • Projekt ütemezése
  • Beépítési rajzok és fényképek

 

GYIK

K: A FORJ ugyanaz, mint egy száloptikai csúszógyűrű?

V: A kifejezéseket gyakran használják a kapcsolódó termékekre. A FORJ kifejezetten egy száloptikai forgócsatlakozásra utal. A „száloptikai csúszógyűrű” egy önálló FORJ-ra vagy egy optikai és elektromos csatornákat egyaránt tartalmazó hibrid szerelvényre utalhat.

K: A FORJ képes elektromos energiát továbbítani?

V: Nem. Az optikai szál optikai jeleket továbbít. Az elektromos áramellátáshoz elektromos csúszógyűrűre vagy más jóváhagyott forgó elektromos csatlakozásra van szükség.

K: Támogathatja a FORJ a 10G, 25G vagy 40G kommunikációt?

V: A teljes hivatkozásnak támogatnia kell a szükséges adatsebességet. Ellenőrizze az adó-vevőket, a szálakat, a hullámhosszt, a csatlakozókat, az optikai költségkeretet, a kapcsolat távolságát és a forgási veszteséget, ahelyett, hogy egyedül a FORJ adat{1}}sebességre hagyatkozna.

K: Mi az a rotációs beillesztés-veszteségváltozás?

V: Ez a mért optikai veszteség változása, miközben a FORJ forog. Az eredmény csak akkor értelmes, ha a hullámhossz, sebesség, irány, időtartam, mintavételi módszer, hőmérséklet és mérési határ meg van határozva.

K: Egy{0}}módú és többmódú csatornák megoszthatnak egy összeállítást?

V: Egy egyedi összeállítás mindkettőt tartalmazhatja, de minden optikai útvonalnak kompatibilis szálat, csatlakozókat, hullámhosszakat és adó-vevőket kell használnia. Az előírásoknak és a vizsgálati eredményeknek külön kell maradniuk.

K: Egy integrált szerelvény kevesebb karbantartást igényel?

V: Csökkentheti a különálló zárójelek és interfészek számát, de a karbantartás a teljes tervezéstől függ. Az optikai csatlakozók továbbra is védelmet és ellenőrzést igényelnek, míg az elektromos kábelek, csapágyak, tömítések és rögzítő hardverek rendszeres ellenőrzést igényelhetnek.

K: Mindig szükséges az átmenő{0}}furat szerkezet?

V: Nem. Akkor hasznos, ha egy tengelynek, csőnek vagy kábelkötegnek át kell haladnia a közepén. A tengelyvég--vagy moduláris elrendezés egyszerűbb lehet, ha rendelkezésre áll a tengelyvég, és fontos a független szerviz.

 

Végső ajánlás

A sikeres száloptikai forgócsatlakozás és csúszógyűrűs integráció a meglévő optikai rendszerrel kezdődik, nem a katalógus csatornaszámlálásával.

Először azonosítsa az adó-vevőket, a szál típusát, a hullámhosszt, a csatlakozókat, az optikai teljesítmény költségvetését és a megengedett dinamikus veszteséget. Ezután határozza meg az elektromos áramköröket, a furatot, a burkolatot, a sebességet, a nyomatékot, a környezetet, a kábelelvezetést, a szolgáltatás hozzáférési és átvételi teszteket.

A legjobb megoldás lehet egy integrált átmenő{0}}furat szerelvény, egy vég-tengelykombináció- vagy különálló koncentrikus modulok. A megfelelő architektúra az, amely megfelel a teljes optikai, elektromos és mechanikai előírásoknak, miközben praktikus marad a gyártás, telepítés, tesztelés és szervizelés során.

Küldje be az optikai csatorna ütemezését, az elektromos áramkör ütemezését, a mechanikai rajzokat és a vizsgálati követelményeket a következőn keresztülByTune kapcsolati oldalpályázat elbírálására.

Megbízható csúszós gyűrű gyártója

Kérjük, ossza meg velünk a csúszós gyűrűs követelményeinek részleteit

Vegye fel a kapcsolatot a Bytune -val

Mindig készen állunk a segítségre. Vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon, e -mailben, vagy töltse ki az alábbi kérési űrlapot, hogy kiterjedt konzultációt kapjon szakértő csapatunktól.