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

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 |

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:
- A csatlakoztatás előtt ellenőrizze a csatlakozó végfelületét.
- Tisztítsa meg jóváhagyott módszerrel, ha szennyeződés van jelen.
- Vizsgálja meg újra.
- Csatlakoztassa a szálat a megadott hajlítási sugár túllépése nélkül.
- 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.

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.
