Optisko šķiedru rotējošā savienojuma un slīdošā gredzena integrācija: atlases un testēšanas rokasgrāmata

Jul 23, 2026Atstāj ziņu

Optisko šķiedru rotācijas savienojums un elektriskā slīdgredzena kombinācija pārsūta optiskos datus, elektrisko jaudu un elektriskos signālus pa to pašu rotējošu interfeisu.

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

Šķiedru optikas rotējošais savienojums, ko parasti saīsina kā FORJ, uztur optisko ceļu starp stacionārām un rotējošām šķiedrām. Elektriskais slīdgredzens nodrošina strāvas padevi, vadības ķēdes, sensorus, kodētājus, drošības ķēdes vai vara sakaru kanālus. Ja vienai un tai pašai asij jāpārvieto arī gaiss, gāze, vakuums, dzesēšanas šķidrums vai hidrauliskais līdzeklis, komplektam var pievienot rotējošu savienojumu.

Sarežģītā daļa nav vienkārši vairāku kanālu ievietošana vienā korpusā. Optiskajai sistēmai, elektriskajām ķēdēm, vārpstas ģeometrijai, rotācijai, kabeļu maršrutēšanai, videi, servisa piekļuvei un pieņemšanas pārbaudēm ir jādarbojas kopā.

Pamatinformāciju par optisko komponentu skatiet ByTune rokasgrāmatāoptiskās šķiedras slīdēšanas gredzens. Projektus, kuriem nepieciešama mērķtiecīga-optiskā un elektriskā konfigurācija, var sākt arī arpielāgots slīdēšanas gredzensproduktu klāsts.

 

Ko dara katra asamblejas daļa?

FORJ un elektriskais slīdēšanas gredzens veic dažādas funkcijas.

Komponents Primārā funkcija Nepieciešama tipiska informācija
Optiskās šķiedras rotācijas savienojums Pārsūta vienu vai vairākus optiskos kanālus pa rotējošu interfeisu Šķiedras veids, viļņa garums, kanālu skaits, savienotāji, ievietošanas zudumi un dinamiskās variācijas
Elektriskais slīdēšanas gredzens Pārsūta jaudas un vadošus elektriskos signālus Spriegums, nepārtraukta un maksimālā strāva, signāla veids, zemējums, kabeļi un savienotāji
Pneimatiskais vai hidrauliskais rotējošais savienojums Pārnes gāzi, vakuumu vai šķidru vidi Vide, spiediens, plūsma, temperatūra, pieslēgvietas, noplūde un materiālu saderība
Mehāniskā integrācija Uztur montāžu, rotāciju un kabeļu vadību Urbums, atloks, ārējais diametrs, garums, griezes moments, ātrums, noplūde un apkopes klīrenss

FORJ parasti nenodod elektrisko jaudu. Galvenā datu ceļa pārvietošana uz optisko šķiedru arī nenovērš visas elektriskās prasības. Motoriem, bremzēm, apgaismojumam, kodētājiem, gala slēdžiem, barošanas avotiem un apkalpošanas shēmām joprojām var būt nepieciešami vadoši kanāli.

Montāžas, kas apvieno vairākas pārraides tehnoloģijas, parasti tiek aprakstītas kāhibrīda slīdēšanas gredzeni.

 

Integrēta montāža vai atsevišķi rotējošie komponenti?

Viena integrēta vienība var samazināt kronšteinus, neatkarīgas kabeļu izejas un izlīdzināšanas darbus. Atsevišķi komponenti var atvieglot turpmāku nomaiņu vai tehnoloģiju jaunināšanu.

Lēmuma faktors Integrēts FORJ un Slip Ring Atsevišķas sastāvdaļas
Uzstādīšanas vieta Var samazināt korpusu un adapteru skaitu Var būt nepieciešama lielāka aksiālā vai radiālā telpa
Izlīdzināšana Pārvalda vienas izstrādātas montāžas ietvaros Jākontrolē mašīnas struktūra
Kabeļu maršrutēšana Optiskās un elektriskās izejas var saskaņot Katrai sastāvdaļai ir nepieciešama atsevišķa maršrutēšana un spriedzes samazināšana
Apkalpojamība Viena mezgla noņemšana var pārtraukt vairākas funkcijas Optisko vai elektrisko moduli var nomainīt neatkarīgi
Kvalifikācija Viens integrēts pārbaudes plāns var aptvert visu vienību Katrai sastāvdaļai var būt neatkarīgs kvalifikācijas plāns
Nākotnes izmaiņas Izmaiņas var ietekmēt visu montāžu Vienu moduli var jaunināt, neaizstājot otru
Iepirkums Viens piegādātājs var koordinēt saskarnes un dokumentāciju Vairāki piegādātāji var piedāvāt vairāk sastāvdaļu izvēles

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

Integrēts dizains bieži ir pievilcīgs, ja telpa ir ierobežota vai ja atsevišķas ierīces radītu sarežģītu izlīdzināšanu un kabeļus. Moduļu izvietojums var būt vēlams, ja FORJ ir jānomaina neatkarīgi vai ja optiskās un elektriskās sistēmas ievēro ļoti atšķirīgus izstrādes grafikus.

 

Piecas inženierijas ievades, kas kontrolē dizainu

1. Vispirms definējiet esošo optisko sistēmu

Neizvēlieties FORJ tikai no virsraksta datu pārraides ātruma. Sāciet ar aprīkojumu, kas jau ir uzstādīts stacionārajās un rotējošajās pusēs.

Identificēt:

  • Raidītāju un uztvērēju modeļi
  • Minimālā raidītāja izejas jauda
  • Uztvērēja jutība un maksimālā uztvērēja ieeja
  • Viena{0}}moda vai daudzmodu šķiedra
  • Darbības viļņa garums
  • Esošie savienotāji un pulēšana
  • Nepieciešamais saites attālums
  • Pašreizējie ielāpu kabeļi un adapteri
  • Datu protokols un datu pārraides ātrums

ITU-T G.652apraksta viena -moda optiskās šķiedras un kabeļa ģeometriskos, mehāniskos un pārraides atribūtus.ITU-T G.651.1aptver 50/125 μm daudzmodu -indeksa optiskās šķiedras kabeli. Šie dokumenti palīdz definēt šķiedru raksturlielumus, taču tie neaizstāj raiduztvērēja un sistēmas prasības.

Atlases jautājums Viena{0}}režīmu sistēma Daudzrežīmu sistēma
Esošais aprīkojums Jāizmanto saderīgi vienmoda{0}}uztvērēji, šķiedra un viļņa garums Jāizmanto saderīgi daudzmodu raiduztvērēji, šķiedra un viļņa garums
Galvenā dizaina uzmanība Optiskais budžets, attālums, atgriešanas zudums un savienotāja stāvoklis Joslas platuma{0}}attāluma prasības, palaišanas nosacījumi un savienotāju saderība
Tieša aizstāšana Nevajadzētu aizstāt ar daudzrežīmiem tikai tāpēc, lai vienkāršotu ieguvi Nedrīkst aizstāt ar vienu{0}}režīmu, nepārskatot visu saiti

Vienā-režīmā un vairāku režīmu kanāli var būt ietverti vienā pielāgotajā komplektā, taču katram kanālam ir jāsaglabā sava saderīgā šķiedra, viļņa garums, savienotāji un raiduztvērēji.

2. Nosakiet kanālu skaitu un izveidojiet optiskās jaudas budžetu

Skaitīt optiskos ceļus no reālās sistēmas arhitektūras. Dupleksā saite var izmantot divas šķiedras, savukārt divvirzienu vai multipleksētai arhitektūrai var izmantot citu izkārtojumu. Optiskā multipleksēšana ir jānovērtē kā daļa no visas optiskās sistēmas, nevis jāpieņem tikai no FORJ.

Sliktākajā{0}}ceļa zuduma gadījumā ir jāietver:

  • Fiksēta{0}}šķiedru vājināšanās
  • Ārējā savienotāja zudums
  • Savienojuma un adaptera zudums
  • FORJ ievietošanas zudums
  • Maksimālās ievietošanas{0}}zaudējumu izmaiņas rotācijas laikā
  • Papildu zaudējumi, ko rada noteikti vides apstākļi
  • Lietojumprogrammai izvēlēta inženiertehniskā rezerve

Izmantojiet minimālo garantēto raidītāja izvadi un nepieciešamo uztvērēja jutību, nevis tipiskās vērtības.

Pieejamais optiskais budžets=minimālā raidītāja jauda – uztvērēja jutība

Atlikusī rezerve=pieejamais optiskais budžets — sliktākais-ceļa zudums

Tā kā raidītāja izvadi un uztvērēja jutību parasti norāda dBm, bet ceļa zudumus norāda dB, mērvienības un zīmes ir jāapstrādā konsekventi.

Ilustratīvs optiskais budžets

Šis piemērs ir hipotētisks un nav ByTune produkta specifikācija.

Budžeta postenis Ilustratīvā vērtība
Minimālā raidītāja jauda -3,0 dBm
Uztvērēja jutība -12,0 dBm
Pieejams optiskais budžets 9,0 dB
Fiksēts kabeļa un savienojuma zudums 0,8 dB
Ārējā savienotāja un adaptera zudums 1,0 dB
Maksimālais FORJ ievietošanas zudums 3,0 dB
Maksimālā rotācijas variācija 0,6 dB
Projekta inženierijas pabalsts 1,0 dB
Kopējais sliktākais{0}}ceļa zaudējums 6,4 dB
Atlikusī rezerve 2,6 dB

Pieņemamā rezerve ir atkarīga no optiskā aprīkojuma, vides diapazona, apkopes stratēģijas un projekta riska. Piemērā ir parādīts tikai aprēķina process.

Sistēmas, kas nodrošina rūpniecisko Ethernet, izmantojot optiskos raiduztvērējus, ir jādefinē no visas optiskās saites. Saistītie vadošie{1}}datu apsvērumi ir apspriesti ByTune ceļvežosātrgaitas{0}}datu pārraide slīdgredzenosunEthernet slīdgredzeni.

3. Definējiet optisko veiktspēju rotācijas laikā

Ievietošanas zudums, rotācijas ievietošanas{0}}zaudējumu variācijas un atgriešanas zudums raksturo dažādas optiskās veiktspējas daļas.

Ievietošanas zudums

Ievietošanas zudums ir optiskā jauda, ​​kas zaudēta, izmantojot komponentu vai izmērīto saiti. Projekta specifikācijā jānorāda:

  • Maksimālais ievietošanas zudums kanālā
  • Mērīšanas viļņa garums
  • Šķiedras veids
  • Savienotāju un bizes konfigurācija
  • Vai ir iekļauti ārējie adapteri
  • Testa temperatūra

Rotācijas ievietošana{0}}Zudumu variācija

FORJ var radīt pieņemamu stacionāru rādījumu, bet uzrāda lielākus zudumus noteiktās leņķa pozīcijās. Dinamiskajā prasībā būtu jādefinē:

  • Atļautā maksimuma-līdz-maksimālā vai maksimālā variācija
  • Normāls un maksimālais griešanās ātrums
  • Darbība pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam
  • Apgriezienu skaits vai testa ilgums
  • Iztveršanas ātrums
  • Auksts vai termiski stabilizēts stāvoklis
  • Vai visi kanāli tiek mērīti kopā

Atgriešanās zaudējums

Atgriešanās zudums apraksta atstaroto optisko jaudu. Tās nozīme ir atkarīga no gaismas avota, raiduztvērēja, savienotāja pulēšanas un optiskā instrumenta. Vispārēju atdeves-zaudējumu mērķi nevajadzētu iekopēt katrā projektā, nepārbaudot faktisko aprīkojumu.

Dinamiskā optiskā veiktspēja ir viens no iemesliem, kāpēc sistēmu nevajadzētu norādīt tikai kā "10 Gbit/s" vai "40 Gbit/s". Datu pārraides ātrums ir visas saites rezultāts, ieskaitot raiduztvērējus, šķiedru, savienotājus, optisko budžetu, programmatūru un rotējošo komponentu.

4. Norādiet elektriskās ķēdes un mehānisko integrāciju

Elektrības sadaļai ir nepieciešams savs ķēdes grafiks. Katrai ķēdei definējiet:

  • Funkcija
  • Maiņstrāvas vai līdzstrāvas spriegums
  • Nepārtraukta strāva
  • Maksimālā vai ieslēgšanas strāva
  • Darba cikls
  • Vada izmērs
  • Elektrības savienotājs
  • Zemējuma izkārtojums
  • Signāla protokols, kur piemērojams
  • ar drošību{0}}saistīta funkcija

Strāvas ķēdes, analogie sensori, kodētāji, CAN, RS-485, vara Ethernet un drošības ķēdes nav jāuzskata par identiskiem kanāliem. Ekranēšana un kanālu izkārtojums var palikt svarīgi pat tad, ja galvenais ātrgaitas datu ceļš izmanto šķiedru. Skatiet ByTune rakstu parsignāla ekranēšana slīdēšanas gredzenossaistītiem dizaina apsvērumiem.

Mehāniskajā zīmējumā jāparāda:

  • Nepieciešamais urbums
  • Maksimālais ārējais diametrs
  • Maksimālais aksiālais garums
  • Vārpstas un atloka izmēri
  • Stacionāras un rotējošas puses
  • Pret-rotācijas izkārtojums
  • Šķiedru un elektrisko kabeļu izejas
  • Savienotāja atstarpe
  • Piekļuve pakalpojumam
  • Blakus atrodas gultņi un kustīgās daļas

Nosakiet arī parasto un maksimālo ātrumu, nepārtrauktu griešanos vai svārstības, virziena izmaiņas, paātrinājumu, darba stundas, darba griezes momentu, vārpstas noplūdi, vibrāciju un triecienu.

A caur-caurumu slīdēšanas gredzenubieži tiek novērtēts, kad centrā jāpaliek esošai vārpstai, caurulei vai kabeļu saišķim. Galīgo urbumu nevar aplūkot atsevišķi, jo tas var ietekmēt korpusa diametru, ķēdes izkārtojumu un pieejamo savienotāja vietu.

5. Aizsargājiet savienotājus, šķiedras un visu uzstādīto bloku

Piesārņots vai bojāts ārējais savienotājs var pasliktināt optisko veiktspēju pat tad, ja pats FORJ darbojas pareizi.

Savienotāja specifikācijā jānorāda:

  • Savienotāju saime
  • PC, UPC vai APC pulēšana
  • Paneļa adapteris vai lidojoša bize
  • Šķiedras garums un jaka
  • Minimālais lieces rādiuss
  • Sprieguma samazināšana
  • Putekļu vāciņi
  • Piekļuve pārbaudei un tīrīšanai

IEC 61300-3-35 attiecas uz netīrumu, skrāpējumu un defektu novērošanu un klasificēšanu optiskās šķiedras savienotāja gala virsmās. Ja nepieciešams, savienotāju pārbaudei jāseko atbilstošai tīrīšanai un optiskai pārbaudei; vizuālais izskats vien nenosaka pilnīgu saites veiktspēju.IEC 61300-3-35sniedz attiecīgo oficiālo standarta informāciju.

Praktisks savienojuma process ir:

  1. Pirms savienošanas pārbaudiet savienotāja gala virsmu.
  2. Ja ir piesārņojums, notīriet to, izmantojot apstiprinātu metodi.
  3. Pārbaudiet to vēlreiz.
  4. Pievienojiet šķiedru, nepārsniedzot norādīto liekuma rādiusu.
  5. Pēc montāžas pārbaudiet ievietošanas zudumu vai saites darbību no beigām{0}}līdz{1}}beigai.

Ja viena un tā pati ass pārraida arī gaisu, gāzi vai vakuumu, optiskās un elektriskās prasības var apvienot arpneimatiskais slīdēšanas gredzensvai citu piemērotu rotācijas savienojumu.

Vides prasībām jāapraksta faktiskā iedarbība, tostarp temperatūra, mitrums, kondensāts, putekļi, ūdens, sāls, dzesēšanas šķidrums, spiediens, vibrācija un trieciens.

IEC paskaidro, ka IP kods, kas definēts ar IEC 60529, klasificē korpusa aizsardzību pret putekļiem un šķidrumiem. IP vērtējums automātiski nenosaka ārējo siksnu, savienotāju, kabeļu ievadu, adapteru vai galīgi uzstādītās iekārtas aizsardzību. Papildu norādījumi par lietošanu ir pieejami ByTune skaidrojumāslīdēšanas gredzena IP reitingi.

 

Hipotētisks piemērs: rotējoša mašīna{0}}redzes platforma

Šis piemērs ir ilustratīvs, un tas nav klienta gadījums vai produkta ieteikums.

Nepārtrauktas -rotācijas pārbaudes platforma ietver:

  • Divas industriālās kameras
  • LED apgaismojums
  • Motors un bremzes
  • Kodētājs
  • Vairāki vadības sensori
  • Divi optiskie sakaru ceļi
  • Centrālā mehāniskā vārpsta
  • Ierobežota aksiālā uzstādīšanas vieta

Projekta apstiprināšanai nepietiek ar pieprasījumu, kurā teikts, ka "mums ir nepieciešams slīdēšanas gredzens ar divām šķiedrām, jaudu un signāliem".

Prasību grupa Nepieciešama informācija Inženiertehniskā izvade
Optiskā sistēma Raiduztvērēji, šķiedru tips, viļņa garums, savienotāji, saites budžets un pieļaujamās dinamiskās variācijas Optisko kanālu grafiks un pieņemšanas ierobežojumi
Elektriskā sistēma Motora, bremžu, apgaismojuma, sensoru un kodētāja ķēdes ar strāvu un iedarbināšanu Ķēdes grafiks, vadu izmēri un savienotāja definīcija
Mehāniskais interfeiss Urbums, ārējais diametrs, garums, atloka, vārpsta, izejas un apkopes atstarpe Kontrolēts kontūru zīmējums
Kustība Normāls ātrums, maksimālais ātrums, nepārtraukta griešanās un paātrinājums Ātruma, griezes momenta un izturības prasības
Vide Temperatūra, putekļi, tīrīšana, vibrācija un korpusa apstākļi Materiāli, blīvējums un vides pārbaudes apjoms
Validācija Stacionārie zudumi, dinamiskās variācijas, elektriskās pārbaudes un sakaru pārbaude Piegādātāja pārbaudes ziņojums un klientu pieņemšanas plāns

Ja kameras izmanto optiskos raiduztvērējus un vārpstai ir jāpaliek atvērtai, var tikt novērtēts caur{0}}caururbums. Ja optiskā daļa ir jājaunina neatkarīgi, atsevišķi koncentriski moduļi var nodrošināt labāku apkalpojamību.

 

Kā pārbaudīt dinamiskās ievietošanas zudumu

Projektam jāvienojas par precīzu metodi un pieņemšanas limitu. Praktiskā testa izkārtojumā var iekļaut stabilu optisko avotu, atsauces ielāpu vadus, pārbaudāmo FORJ kanālu, optisko jaudas mērītāju vai datu ieguves uztvērēju un kontrolētu rotācijas ierīci.

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

1. darbība: definējiet mērījumu robežu

Norādiet, vai mērījums ietver:

  • FORJ bizes
  • Ārējie ielāpu kabeļi
  • Adapteri
  • Paneļu savienotāji
  • Citas sastāvdaļas ražošanas saitē

Tā pati robeža jāizmanto bāzes līnijas un rotācijas mērījumiem.

2. darbība: izveidojiet optisko atsauci

Ļaujiet avotam un mērīšanas aprīkojumam nostabilizēties. Pirms rotējošās sastāvdaļas ievietošanas izveidojiet atsauci, izmantojot izvēlēto viļņa garumu, savienotāju izvietojumu un atsauces metodi.

3. darbība. Izmēriet stacionāro bāzes līniju

Ierakstiet katru optisko kanālu, kamēr iekārta nekustas. Nosakiet viļņa garumu, aprīkojumu, apkārtējās vides temperatūru un savienotāja stāvokli.

4. darbība: ierakstiet veiktspēju rotācijas laikā

Pagrieziet bloku norādītajā ātrumā un virzienā, nepārtraukti ierakstot saņemto jaudu vai ievietošanas zudumu. Ja nepieciešams, sinhronizējiet rezultātu ar laiku vai leņķisko pozīciju.

Ziņojumā jānorāda:

  • Vidējais ievietošanas zudums
  • Maksimālais ievietošanas zudums
  • No maksimuma-līdz-virsotnei
  • Īsas{0}}ekskursijas
  • Kanālu-līdz-kanālu atšķirības
  • Rezultāti pulksteņrādītāja virzienā un pretēji pulksteņrādītāja virzienam

5. darbība: atkārtojiet saskaņā ar attiecīgajiem nosacījumiem

Ja lietojumam tas ir nepieciešams, atkārtojiet testu pēc termiskās stabilizācijas, pēc izturības cikla, ar maksimālo darbības ātrumu vai ar elektrisko sekciju, kas ir pieslēgta pie noteiktas slodzes.

6. darbība. Pabeidziet sistēmas pārbaudi no beigām-līdz-beigām

Komponentu-līmeņa optisko zudumu pārbaude nepierāda, ka visa mašīnas saite darbosies pareizi. Pārbaudiet galīgo saiti ar faktiskajiem raidītājiem, uztvērējiem, ielāpu kabeļiem, savienotājiem, programmatūru un darbības datu slodzi.

ByTune vispārīgais ceļvedis ieslēgtsslīdēšanas gredzenu pārbaudenodrošina papildu kontekstu elektriskās un mehāniskās verifikācijas veikšanai.

 

Pārbaudes un pieņemšanas ieraksti

Pārbaude Mērķis Tipisks ieraksts
Savienotāja gala{0}}sejas pārbaude Pirms pievienošanas identificējiet gružus, skrāpējumus vai redzamus defektus Pārbaudes attēls vai rezultāts
Stacionāras ievietošanas zudums Nosakiet optisko bāzes līniju Pārskats par-kanāla zudumu
Dinamiskās ievietošanas{0}}zaudējumu variants Pārbaudiet optisko stabilitāti rotācijas laikā Laika-balstīta vai leņķa-izsekošana
Atdeves zaudējums Ja nepieciešams, pārbaudiet atspoguļoto{0}}jaudas veiktspēju Katram -kanālam
Optiskā saite no beigām{0}}līdz-beigai Apstipriniet darbību ar faktiskajiem raiduztvērējiem Optiskā jauda vai sakaru ieraksts
Elektrības nepārtrauktība un izolācija Pārbaudiet elektriskos kanālus un izolāciju Elektriskās pārbaudes ziņojums
Noslogota elektriskā pārbaude Ja nepieciešams, pārbaudiet sprieguma kritumu vai temperatūru Ielādēt{0}}pārbaudes pārskatu
Izmēru pārbaude Apstipriniet urbumu, atloku, aploksni un izejas Izmēru ziņojums
Ātruma un griezes momenta pārbaude Pārbaudiet mehānisko darbību Rotācijas testa ziņojums
Mašīnas pielietojuma pārbaude Apstipriniet gatavās iekārtas veiktspēju Klientu pieņemšanas ieraksts

Pārskatiet piedāvāto dokumentāciju kopā ar ByTuneražošanas informācijaunkvalitātes vadības process. Pirms apkārtējās mašīnas konstrukcijas sasalšanas ir jāpārbauda arī uzstādīšanas prasības; skatietslīdgredzena uzstādīšanas instrukcijas.

 

Kļūmes simptomi un pārbaudes prioritātes

Novērotais simptoms Iespējamais cēlonis Pirmās pārbaudes
Lielāki zaudējumi visās rotācijas pozīcijās Savienotāja piesārņojums, bojāts bize, nepareiza atsauce vai palielināts komponentu zudums Pārbaudiet un notīriet savienotājus, atkārtojiet atsauci un izolējiet ārējos kabeļus
Zaudējumi mainās vienā leņķiskā pozīcijā Dinamiskās izlīdzināšanas izmaiņas, mehāniskā slodze vai iekšējā optiskā variācija Salīdziniet trasi ar griešanās leņķi un pārbaudiet vārpstas izlīdzināšanu
Intermitējoša komunikācija bez lielām vidējo zaudējumu izmaiņām Īsas optiskās novirzes, uztvērēja rezerve, programmatūras taimauts vai ārējā savienojuma problēma Palieliniet paraugu ņemšanas ātrumu un pārbaudiet ar faktiskajiem raiduztvērējiem
Viens kanāls atšķiras no citiem Kanāla-konkrēta savienotāja, šķiedras vai iekšējā ceļa problēma Nomainiet ārējos ielāpu vadus un pārbaudiet katru kanālu atsevišķi
Veiktspējas izmaiņas pēc instalēšanas Šķiedru locīšana, vilkšana, savienotāja noslogošana vai mašīnas novirze Pārbaudiet maršrutēšanu, deformācijas novēršanu, lieces rādiusu un stiprinājumu
Elektriskie kanāli darbojas, bet optiskā komunikācija neizdodas Optiskā saderība, budžeta vai savienotāja problēma Pārbaudiet viļņa garumu, šķiedru veidu, raiduztvērējus un saņemto jaudu no gala{0}}līdz{1}}galam
Optiskā veiktspēja ir stabila, taču saglabājas elektriskais troksnis Vadītspējīga signāla, zemējuma vai strāvas padeves{0}}problēma ārpus optiskā ceļa Pārskatiet elektrisko ekranējumu, zemējumu un kanālu izvietojumu

 

FORJ un Slip Ring RFQ kontrolsaraksts

  • Mašīnas un lietojuma apraksts
  • Stacionāras un rotējošas puses
  • Integrētā vai atsevišķa{0}}komponenta izvēle
  • Viena{0}}moda vai daudzmodu šķiedra
  • Šķiedras specifikācija un darbības viļņa garums
  • Optisko kanālu skaits
  • Simpleksa, dupleksa vai multipleksa arhitektūra
  • Raidītāju un uztvērēju modeļi
  • Datu protokols un datu pārraides ātrums
  • Minimālā raidītāja jauda un uztvērēja jutība
  • Pieejamais optiskās jaudas budžets
  • Maksimālais ievietošanas zudums
  • Maksimālā rotācijas ievietošanas{0}}zaudējumu variācija
  • Atgriešanas-prasība par zaudējumiem, ja piemērojams
  • Optiskais savienotājs un pulēšana
  • Pigtail garums, jaka, lieces rādiuss un marķējums
  • Pilns elektriskās ķēdes grafiks
  • Nepārtraukta un maksimālā strāva
  • Elektrisko signālu protokoli
  • Elektrības kabeļi un savienotāji
  • Urbuma un vārpstas izmēri
  • Maksimālais ārējais diametrs un aksiālais garums
  • Atloka un montāžas rasējums
  • Normāls un maksimālais ātrums
  • Nepārtraukta rotācija vai svārstības
  • Nepieciešamais griezes moments
  • Temperatūras, mitruma, putekļu, ūdens un korozijas iedarbība
  • Ja nepieciešams, gāzes, vakuuma vai šķidruma kanāli
  • Pārbaudes, pārbaudes un dokumentācijas prasības
  • Prototips un ražošanas daudzumi
  • Projekta grafiks
  • Instalācijas rasējumi un fotogrāfijas

 

FAQ

J: Vai FORJ ir tas pats, kas optiskās šķiedras slīdošais gredzens?

A: Termini bieži tiek izmantoti saistītiem produktiem. FORJ īpaši attiecas uz optiskās šķiedras rotējošo savienojumu. “Šķiedras optikas slīdgredzens” var attiekties uz atsevišķu FORJ vai hibrīdu komplektu, kas satur gan optiskos, gan elektriskos kanālus.

J: Vai FORJ var pārsūtīt elektrisko jaudu?

A: Nē. Optiskā šķiedra pārraida optiskos signālus. Elektroenerģijai ir nepieciešams elektriskais slīdgredzens vai cits apstiprināts rotējošs elektriskais savienojums.

J: Vai FORJ var atbalstīt 10G, 25G vai 40G sakarus?

A: Visai saitei ir jāatbalsta nepieciešamais datu pārraides ātrums. Apstipriniet raiduztvērējus, šķiedru, viļņa garumu, savienotājus, optisko budžetu, saites attālumu un rotācijas zudumu, nevis paļaujieties tikai uz FORJ datu{1}}ātruma paziņojumu.

J: Kas ir rotācijas ievietošana{0}}zaudējumu variācija?

A: Tās ir izmērītā optiskā zuduma izmaiņas, kamēr FORJ griežas. Rezultātam ir nozīme tikai tad, ja ir noteikts viļņa garums, ātrums, virziens, ilgums, paraugu ņemšanas metode, temperatūra un mērījumu robeža.

J: Vai viena{0}}režīmu un daudzrežīmu kanāliem var koplietot vienu komplektu?

A. Pielāgots komplekts var saturēt abus, taču katram optiskajam ceļam ir jāizmanto saderīga šķiedra, savienotāji, viļņu garumi un raiduztvērēji. To specifikācijām un testu rezultātiem jāpaliek atsevišķiem.

J: Vai integrētai montāžai ir nepieciešama mazāka apkope?

A: Tas var samazināt atsevišķas iekavas un saskarnes, taču apkope ir atkarīga no visa dizaina. Optiskajiem savienotājiem joprojām ir nepieciešama aizsardzība un pārbaude, savukārt elektriskajiem kabeļiem, gultņiem, blīvēm un montāžas aparatūru var būt nepieciešama periodiska pārbaude.

J. Vai vienmēr ir nepieciešama{0}}caururbuma struktūra?

A: Nē. Tas ir noderīgi, ja vārpstai, caurulei vai kabeļu kūlim jāiziet cauri centram. Vārpstas gala-gala-vai moduļu izvietojums var būt vienkāršāks, ja ir pieejams vārpstas gals un ir svarīga neatkarīga apkope.

 

Galīgais ieteikums

Veiksmīga optiskās šķiedras rotācijas savienojuma un slīdgredzena integrācija sākas ar esošo optisko sistēmu, nevis kataloga kanālu skaitu.

Vispirms nosakiet raiduztvērējus, šķiedras veidu, viļņa garumu, savienotājus, optiskās jaudas budžetu un atļautos dinamiskos zudumus. Pēc tam definējiet elektriskās ķēdes, urbumu, apvalku, ātrumu, griezes momentu, vidi, kabeļu maršrutēšanu, pakalpojumu piekļuves un pieņemšanas testus.

Labākais risinājums var būt integrēts caur{0}}urbuma mezgls, vārpstas gala-galu kombinācija- vai atsevišķi koncentriski moduļi. Pareizā arhitektūra atbilst visām optiskajām, elektriskajām un mehāniskajām specifikācijām, vienlaikus saglabājot praktisku ražošanu, uzstādīšanu, testēšanu un apkalpošanu.

Iesniedziet optiskā kanāla grafiku, elektriskās ķēdes grafiku, mehānisko rasējumu un pārbaudes prasības, izmantojotByTune kontaktu lapapieteikuma izskatīšanai.

Jūsu uzticamais slīdēšanas gredzena ražotājs

Lūdzu, dalieties ar mums ar slīdēšanas gredzena prasībām, mūsu slīdēšanas gredzena eksperti nekavējoties novērtēs jūsu vajadzības un sniegs jums pielāgotus risinājumus.

Sazinieties ar Bytune

Mēs vienmēr esam gatavi palīdzēt. Sazinieties ar mums pa tālruni, e -pastu vai aizpildiet zemāk esošo pieprasījuma veidlapu, lai iegūtu plašu konsultāciju no mūsu ekspertu komandas.