Sambungan putar gentian optik dan gabungan gelang gelincir elektrik memindahkan data optik, kuasa elektrik dan isyarat elektrik merentasi antara muka berputar yang sama.

Sambungan putar gentian optik, biasanya disingkat sebagai FORJ, mengekalkan laluan optik antara gentian pegun dan berputar. Gelang gelincir elektrik membawa kuasa, litar kawalan, penderia, pengekod, litar keselamatan atau saluran komunikasi-berasaskan tembaga. Apabila paksi yang sama juga mesti memindahkan udara, gas, vakum, penyejuk atau media hidraulik, kesatuan putar boleh ditambah pada pemasangan.
Bahagian yang sukar bukan sekadar memasang beberapa saluran ke dalam satu perumahan. Sistem optik, litar elektrik, geometri aci, putaran, penghalaan kabel, persekitaran, akses perkhidmatan dan ujian penerimaan mesti berfungsi bersama.
Untuk penjelasan asas tentang komponen optik, semak panduan ByTune untukgelang gelincir gentian optik. Projek yang memerlukan konfigurasi optik dan elektrik-yang dibina tujuan juga boleh bermula dengancincin slip tersuairangkaian produk.
Apakah Yang Dilakukan Setiap Bahagian Perhimpunan?
FORJ dan gelang gelincir elektrik melaksanakan fungsi yang berbeza.
| Komponen | Fungsi Utama | Maklumat Biasa Diperlukan |
|---|---|---|
| Sambungan putar gentian optik | Memindahkan satu atau lebih saluran optik merentasi antara muka berputar | Jenis gentian, panjang gelombang, kiraan saluran, penyambung, kehilangan sisipan dan variasi dinamik |
| Cincin slip elektrik | Memindahkan kuasa dan isyarat elektrik konduktif | Voltan, arus berterusan dan puncak, jenis isyarat, pembumian, kabel dan penyambung |
| Kesatuan putar pneumatik atau hidraulik | Memindahkan gas, vakum atau media cecair | Sederhana, tekanan, aliran, suhu, port, kebocoran dan keserasian bahan |
| Integrasi mekanikal | Mengekalkan pemasangan, putaran dan pengurusan kabel | Bor, bebibir, diameter luar, panjang, tork, kelajuan, kehabisan dan kelegaan servis |
FORJ biasanya tidak memindahkan kuasa elektrik. Mengalihkan laluan data utama ke gentian optik juga tidak mengalih keluar setiap keperluan elektrik. Motor, brek, lampu, pengekod, suis had, bekalan kuasa dan litar servis mungkin masih memerlukan saluran konduktif.
Perhimpunan yang menggabungkan beberapa teknologi penghantaran biasanya digambarkan sebagaicincin slip hibrid.
Pemasangan Bersepadu atau Komponen Putar Berasingan?
Unit bersepadu tunggal boleh mengurangkan kurungan, keluar kabel bebas dan kerja penjajaran. Komponen yang berasingan boleh menjadikan penggantian masa depan atau peningkatan teknologi lebih mudah.
| Faktor Keputusan | FORJ bersepadu dan Cincin Slip | Komponen Berasingan |
|---|---|---|
| Ruang pemasangan | Boleh mengurangkan bilangan perumah dan penyesuai | Mungkin memerlukan lebih banyak ruang paksi atau jejari |
| Penjajaran | Diuruskan dalam satu perhimpunan yang direka bentuk | Mesti dikawal oleh struktur mesin |
| Penghalaan kabel | Pintu keluar optik dan elektrik boleh diselaraskan | Setiap komponen memerlukan penghalaan dan pelepasan terikan yang berasingan |
| Kebolehkhidmatan | Mengalih keluar satu pemasangan boleh mengganggu beberapa fungsi | Modul optik atau elektrik boleh diganti secara berasingan |
| Kelayakan | Satu pelan ujian bersepadu boleh merangkumi unit lengkap | Setiap komponen boleh mempunyai pelan kelayakan bebas |
| Perubahan masa depan | Perubahan boleh menjejaskan pemasangan lengkap | Satu modul boleh dinaik taraf tanpa menggantikan yang lain |
| Perolehan | Satu pembekal boleh menyelaraskan antara muka dan dokumentasi | Pelbagai pembekal mungkin menawarkan lebih banyak pilihan komponen |

Reka bentuk bersepadu selalunya menarik apabila ruang terhad atau apabila peranti berasingan akan mencipta penjajaran dan kabel yang sukar. Susunan modular mungkin lebih baik apabila FORJ mesti diganti secara bebas atau apabila sistem optik dan elektrik mengikut jadual pembangunan yang sangat berbeza.
Lima Input Kejuruteraan Yang Mengawal Reka Bentuk
1. Tentukan Sistem Optik Sedia Ada Dahulu
Jangan pilih FORJ daripada kadar data tajuk sahaja. Mulakan dengan peralatan yang telah dipasang pada bahagian pegun dan berputar.
Kenal pasti:
- Model pemancar dan penerima
- Kuasa keluaran pemancar minimum
- Sensitiviti penerima dan input penerima maksimum
- Gentian mod-tunggal atau berbilang mod
- Panjang gelombang operasi
- Penyambung dan pengilat sedia ada
- Jarak pautan yang diperlukan
- Kabel tampalan dan penyesuai semasa
- Protokol data dan kadar data
ITU-T G.652menerangkan atribut geometri, mekanikal dan penghantaran gentian optik dan kabel mod tunggal-.ITU-T G.651.1meliputi kabel gentian optik indeks bergred-berbilang mod 50/125 μm. Dokumen ini membantu menentukan ciri gentian, tetapi ia tidak menggantikan transceiver dan keperluan sistem.
| Soalan Pilihan | Sistem Mod-Tunggal | Sistem Multimode |
|---|---|---|
| Peralatan sedia ada | Mesti menggunakan transceiver mod tunggal-serasi, gentian dan panjang gelombang | Mesti menggunakan transceiver berbilang mod yang serasi, gentian dan panjang gelombang |
| Fokus reka bentuk utama | Belanjawan optik, jarak, kehilangan pulangan dan keadaan penyambung | Lebar jalur-keperluan jarak, syarat pelancaran dan keserasian penyambung |
| Penggantian langsung | Tidak boleh digantikan dengan multimode semata-mata untuk memudahkan penyumberan | Tidak boleh digantikan dengan mod- tunggal tanpa menyemak pautan lengkap |
Saluran mod-tunggal dan berbilang mod mungkin terdapat dalam satu pemasangan tersuai, tetapi setiap saluran mesti mengekalkan gentian, panjang gelombang, penyambung dan transceiver yang serasi sendiri.
2. Tentukan Kiraan Saluran dan Bina Belanjawan Kuasa Optik
Kira laluan optik daripada seni bina sistem sebenar. Pautan dupleks mungkin menggunakan dua gentian, manakala seni bina dwiarah atau berganda mungkin menggunakan susunan yang berbeza. Pemultipleksan optik mesti dinilai sebagai sebahagian daripada sistem optik yang lengkap dan bukannya diandaikan daripada FORJ sahaja.
Kehilangan laluan-terburuk hendaklah termasuk:
- Memperbaiki-pelemahan gentian
- Kehilangan penyambung luaran
- Kehilangan sambatan dan penyesuai
- Kehilangan sisipan FORJ
- Sisipan maksimum-perubahan kehilangan semasa putaran
- Kerugian tambahan yang disebabkan oleh keadaan persekitaran tertentu
- Margin kejuruteraan dipilih untuk aplikasi
Gunakan output pemancar yang dijamin minimum dan kepekaan penerima yang diperlukan dan bukannya nilai biasa.
Belanjawan optik=keluaran pemancar minimum − sensitiviti penerima tersedia
Baki margin=belanjawan optik tersedia −-kehilangan laluan kes terburuk
Oleh kerana output pemancar dan sensitiviti penerima biasanya dinyatakan dalam dBm manakala kehilangan laluan dinyatakan dalam dB, unit dan tanda mesti dikendalikan secara konsisten.
Belanjawan Optik Ilustrasi
Contoh berikut adalah hipotesis dan bukan spesifikasi produk ByTune.
| Item Belanjawan | Nilai Ilustrasi |
|---|---|
| Output pemancar minimum | -3.0 dBm |
| Sensitiviti penerima | -12.0 dBm |
| Anggaran optik tersedia | 9.0 dB |
| Kabel tetap dan kehilangan sambungan | 0.8 dB |
| Kehilangan penyambung dan penyesuai luaran | 1.0 dB |
| Kehilangan pemasukan FORJ maksimum | 3.0 dB |
| Variasi putaran maksimum | 0.6 dB |
| Elaun kejuruteraan projek | 1.0 dB |
| Jumlah kehilangan laluan-terburuk | 6.4 dB |
| Margin yang tinggal | 2.6 dB |
Margin yang boleh diterima bergantung pada peralatan optik, julat persekitaran, strategi penyelenggaraan dan risiko projek. Contoh hanya menunjukkan proses pengiraan.
Sistem yang membawa Ethernet industri melalui transceiver optik hendaklah ditakrifkan daripada pautan optik yang lengkap. Pertimbangan data konduktif{1}}berkaitan dibincangkan dalam panduan ByTune untukpenghantaran data berkelajuan tinggi-dalam gelang gelincirdanGelang gelincir Ethernet.
3. Tentukan Prestasi Optik Semasa Putaran
Kehilangan sisipan, sisipan putaran-variasi kehilangan dan kehilangan pulangan menerangkan bahagian prestasi optik yang berbeza.
Kehilangan Sisipan
Kehilangan sisipan ialah kuasa optik yang hilang melalui komponen atau pautan yang diukur. Spesifikasi projek hendaklah menyatakan:
- Kehilangan pemasukan maksimum bagi setiap saluran
- Pengukuran panjang gelombang
- Jenis gentian
- Konfigurasi penyambung dan kuncir
- Sama ada penyesuai luaran disertakan
- Ujian suhu
Sisipan Putaran-Variasi Kehilangan
FORJ mungkin menghasilkan bacaan pegun yang boleh diterima tetapi menunjukkan kerugian yang lebih besar pada kedudukan sudut tertentu. Keperluan dinamik harus menentukan:
- Puncak dibenarkan-ke-variasi puncak atau maksimum
- Kelajuan putaran biasa dan maksimum
- Operasi mengikut arah jam dan lawan jam
- Bilangan pusingan atau tempoh ujian
- Kadar persampelan
- Keadaan sejuk atau stabil secara haba
- Sama ada semua saluran diukur bersama
Kerugian Pulangan
Kehilangan pulangan menerangkan kuasa optik yang dipantulkan. Kepentingannya bergantung pada sumber cahaya, transceiver, pengilat penyambung dan instrumen optik. Sasaran kerugian-pulangan generik tidak boleh disalin ke dalam setiap projek tanpa memeriksa peralatan sebenar.
Prestasi optik dinamik ialah salah satu sebab sistem tidak boleh dinyatakan hanya sebagai "10 Gbit/s" atau "40 Gbit/s." Kadar data adalah hasil daripada pautan lengkap, termasuk transceiver, gentian, penyambung, belanjawan optik, perisian dan komponen berputar.
4. Nyatakan Litar Elektrik dan Integrasi Mekanikal
Bahagian elektrik memerlukan jadual litarnya sendiri. Untuk setiap litar, tentukan:
- Fungsi
- Voltan AC atau DC
- Arus berterusan
- Puncak atau arus masuk
- Kitaran tugas
- Saiz wayar
- Penyambung elektrik
- Susunan pembumian
- Protokol isyarat jika berkenaan
- Fungsi berkaitan keselamatan-.
Litar kuasa, penderia analog, pengekod, CAN, RS-485, kuprum Ethernet dan litar keselamatan tidak boleh dianggap sebagai saluran yang sama. Perisai dan susunan saluran mungkin kekal penting walaupun laluan data berkelajuan tinggi utama menggunakan gentian. Lihat artikel ByTune tentangperisai isyarat dalam gelang gelinciruntuk pertimbangan reka bentuk yang berkaitan.
Lukisan mekanikal hendaklah menunjukkan:
- Lubang yang diperlukan
- Diameter luar maksimum
- Panjang paksi maksimum
- Dimensi aci dan bebibir
- Sisi pegun dan berputar
- Susunan anti-putaran
- Fiber dan kabel elektrik keluar
- Kelegaan penyambung
- Akses perkhidmatan
- Galas berdekatan dan bahagian bergerak
Tentukan juga kelajuan normal dan maksimum, putaran atau ayunan berterusan, perubahan arah, pecutan, waktu operasi, tork larian, pelarian aci, getaran dan kejutan.
A melalui-gelang gelincir lubangselalunya dinilai apabila aci, tiub atau berkas kabel yang sedia ada mesti kekal di tengah. Bor akhir tidak boleh dipertimbangkan secara bebas kerana ia boleh menjejaskan diameter perumah, susun atur litar dan ruang penyambung yang tersedia.
5. Lindungi Penyambung, Gentian dan Pemasangan Lengkap yang Dipasang
Prestasi optik boleh direndahkan oleh penyambung luaran yang tercemar atau rosak walaupun apabila FORJ itu sendiri berfungsi dengan betul.
Spesifikasi penyambung harus mengenal pasti:
- Keluarga penyambung
- Pengilat PC, UPC atau APC
- Penyesuai panel atau kuncir terbang
- Panjang gentian dan jaket
- Jejari selekoh minimum
- melegakan ketegangan
- penutup habuk
- Akses pemeriksaan dan pembersihan
IEC 61300-3-35 menangani pemerhatian dan pengelasan serpihan, calar dan kecacatan pada muka hujung penyambung gentian optik. Pemeriksaan penyambung hendaklah diikuti dengan pembersihan yang sesuai dan pengesahan optik apabila diperlukan; penampilan visual sahaja tidak mewujudkan prestasi pautan yang lengkap.IEC 61300-3-35menyediakan maklumat standard rasmi yang berkaitan.
Proses sambungan praktikal ialah:
- Periksa muka hujung penyambung sebelum mengawan.
- Bersihkannya menggunakan kaedah yang diluluskan apabila terdapat pencemaran.
- Periksa semula.
- Sambungkan gentian tanpa melebihi jejari lentur yang ditentukan.
- Sahkan kehilangan sisipan atau tamatkan-ke-operasi pautan selepas pemasangan.
Jika paksi yang sama juga memindahkan udara, gas atau vakum, keperluan optik dan elektrik boleh digabungkan dengancincin slip pneumatikatau kesatuan putar lain yang sesuai.
Keperluan alam sekitar harus menerangkan pendedahan sebenar, termasuk suhu, kelembapan, pemeluwapan, habuk, air, garam, penyejuk, tekanan, getaran dan kejutan.
IEC menerangkan bahawa Kod IP yang ditakrifkan melalui IEC 60529 mengklasifikasikan perlindungan kepungan terhadap habuk dan cecair. Penarafan IP tidak secara automatik mentakrifkan perlindungan kuncir luaran, penyambung, kemasukan kabel, penyesuai atau mesin yang dipasang terakhir. Panduan aplikasi lanjut tersedia dalam penjelasan ByTune tentangpenarafan IP gelang gelincir.
Contoh Hipotesis: Mesin Berputar{{0}Platform Penglihatan
Contoh berikut adalah ilustrasi dan bukan kes pelanggan atau cadangan produk.
Platform-pemeriksaan putaran berterusan mengandungi:
- Dua kamera industri
- Pencahayaan LED
- Sebuah motor dan brek
- Pengekod
- Beberapa sensor kawalan
- Dua laluan komunikasi optik
- Aci mekanikal pusat
- Ruang pemasangan paksi terhad
Permintaan yang menyatakan "kami memerlukan gelang gelincir dengan dua gentian, kuasa dan isyarat" tidak mencukupi untuk kelulusan reka bentuk.
| Kumpulan Keperluan | Maklumat Diperlukan | Output Kejuruteraan |
|---|---|---|
| Sistem optik | Transceiver, jenis gentian, panjang gelombang, penyambung, belanjawan pautan dan variasi dinamik yang dibenarkan | Jadual saluran optik dan had penerimaan |
| Sistem elektrik | Litar motor, brek, lampu, sensor dan pengekod dengan arus dan masuk | Jadual litar, saiz wayar dan definisi penyambung |
| Antara muka mekanikal | Bor, diameter luar, panjang, bebibir, aci, pintu keluar dan kelegaan servis | Lukisan garis besar terkawal |
| gerakan | Kelajuan biasa, kelajuan maksimum, putaran dan pecutan berterusan | Keperluan kelajuan, tork dan ketahanan |
| Persekitaran | Suhu, habuk, pembersihan, getaran dan keadaan kepungan | Bahan, pengedap dan skop ujian alam sekitar |
| Pengesahan | Kehilangan pegun, variasi dinamik, ujian elektrik dan percubaan komunikasi | Laporan ujian pembekal dan pelan penerimaan pelanggan |
Jika kamera menggunakan transceiver optik dan aci mesti kekal terbuka, pemasangan bersepadu-lubang boleh dinilai. Jika bahagian optik mesti dinaik taraf secara bebas, modul konsentrik yang berasingan mungkin menawarkan kebolehservisan yang lebih baik.
Cara Menguji Kehilangan Sisipan Dinamik
Kaedah yang tepat dan had penerimaan mesti dipersetujui untuk projek tersebut. Susunan ujian praktikal boleh termasuk sumber optik yang stabil, petunjuk tampalan rujukan, saluran FORJ yang sedang diuji, meter kuasa optik atau{1}}penerima pemerolehan data dan lekapan putaran terkawal.

Langkah 1: Tentukan Sempadan Pengukuran
Nyatakan sama ada pengukuran termasuk:
- FORJ kuncir
- Kabel tampalan luaran
- Penyesuai
- Penyambung panel
- Komponen lain dalam pautan pengeluaran
Sempadan yang sama mesti digunakan untuk ukuran garis dasar dan putaran.
Langkah 2: Wujudkan Rujukan Optik
Benarkan sumber dan peralatan pengukuran menjadi stabil. Wujudkan rujukan menggunakan panjang gelombang yang dipilih, susunan penyambung dan kaedah rujukan sebelum memasukkan komponen berputar.
Langkah 3: Ukur Garis Pangkal Pegun
Rakam setiap saluran optik semasa pemasangan tidak bergerak. Kenal pasti panjang gelombang, peralatan, suhu ambien dan keadaan penyambung.
Langkah 4: Rekod Prestasi Semasa Putaran
Putar pemasangan pada kelajuan dan arah yang ditentukan sambil terus merekodkan kuasa yang diterima atau kehilangan sisipan. Jika berguna, selaraskan hasil dengan masa atau kedudukan sudut.
Laporan itu hendaklah mengenal pasti:
- Purata kehilangan sisipan
- Kehilangan pemasukan maksimum
- Puncak-ke-variasi puncak
- Lawatan-pendek
- Saluran-ke-perbezaan saluran
- Keputusan mengikut arah jam dan lawan jam
Langkah 5: Ulang Di Bawah Syarat Berkaitan
Apabila aplikasi memerlukannya, ulangi ujian selepas penstabilan haba, selepas kitaran daya tahan, pada kelajuan operasi maksimum, atau dengan bahagian elektrik ditenagakan di bawah beban yang ditetapkan.
Langkah 6: Selesaikan Ujian Sistem Akhir-ke-Tamat
Ujian kehilangan optik tahap-komponen tidak membuktikan bahawa pautan mesin yang lengkap akan beroperasi dengan betul. Uji pautan akhir dengan pemancar, penerima, kabel tampalan, penyambung, perisian dan beban data operasi sebenar.
Panduan am ByTune tentangujian gelang gelincirmenyediakan konteks tambahan untuk pengesahan elektrik dan mekanikal.
Rekod Pengujian dan Penerimaan
| Ujian | Tujuan | Rekod Biasa |
|---|---|---|
| Pemeriksaan muka-penyambung | Kenal pasti serpihan, calar atau kecacatan yang boleh dilihat sebelum penyambungan | Imej atau hasil pemeriksaan |
| Kehilangan sisipan pegun | Tetapkan garis dasar optik | Laporan kehilangan setiap-saluran |
| Sisipan dinamik-variasi kehilangan | Sahkan kestabilan optik semasa putaran | Surih-berasaskan masa atau{1}}sudut |
| Pulangan kerugian | Sahkan prestasi kuasa-yang ditunjukkan jika diperlukan | Hasil setiap-saluran |
| Tamat-ke-pautan optik | Sahkan operasi dengan transceiver sebenar | Kuasa optik atau rekod komunikasi |
| Kesinambungan elektrik dan penebat | Sahkan saluran elektrik dan pengasingan | Laporan ujian elektrik |
| Ujian elektrik yang dimuatkan | Periksa penurunan voltan atau suhu jika perlu | Muatkan-laporan ujian |
| Pemeriksaan dimensi | Sahkan gerek, bebibir, sampul surat dan pintu keluar | Laporan dimensi |
| Ujian kelajuan dan tork | Sahkan operasi mekanikal | Laporan ujian bergilir |
| Ujian aplikasi mesin | Sahkan prestasi dalam peralatan siap | Rekod penerimaan pelanggan |
Semak dokumentasi yang dicadangkan bersama ByTunemaklumat pembuatandanproses pengurusan kualiti. Keperluan pemasangan juga perlu diperiksa sebelum reka bentuk mesin di sekeliling dibekukan; lihatarahan pemasangan gelang gelincir.
Gejala Kegagalan dan Keutamaan Pemeriksaan
| Gejala yang Diperhati | Kemungkinan Punca | Pemeriksaan Pertama |
|---|---|---|
| Kerugian yang lebih tinggi pada semua kedudukan putaran | Pencemaran penyambung, kuncir rosak, rujukan yang salah atau peningkatan kehilangan komponen | Periksa dan bersihkan penyambung, ulangi rujukan dan asingkan kabel luaran |
| Kehilangan berubah pada satu kedudukan sudut | Variasi penjajaran dinamik, pemuatan mekanikal atau variasi optik dalaman | Bandingkan surih dengan sudut putaran dan periksa penjajaran aci |
| Komunikasi terputus-putus tanpa perubahan kerugian purata yang besar | Lawatan optik pendek, margin penerima, tamat masa perisian atau masalah sambungan luaran | Tingkatkan kadar pensampelan dan ujian dengan transceiver sebenar |
| Satu saluran berbeza daripada yang lain | Saluran-masalah penyambung, gentian atau laluan dalaman khusus | Tukar petunjuk tampung luaran dan uji setiap saluran secara berasingan |
| Perubahan prestasi selepas pemasangan | Gentian membongkok, menarik, memuatkan penyambung atau salah jajaran mesin | Periksa penghalaan, pelepasan terikan, jejari bengkok dan pelekap |
| Saluran elektrik berfungsi tetapi komunikasi optik gagal | Keserasian optik, belanjawan atau isu penyambung | Sahkan panjang gelombang, jenis gentian, transceiver dan hujung-ke-kuasa yang diterima |
| Prestasi optik adalah stabil tetapi bunyi elektrik kekal | Isu konduktif, pembumian atau bekalan kuasa-di luar laluan optik | Semak perisai elektrik, pembumian dan susunan saluran |
Senarai Semak RFQ FORJ dan Slip Ring
- Penerangan mesin dan aplikasi
- Sisi pegun dan berputar
- Pilihan komponen-bersepadu atau berasingan
- Gentian mod-tunggal atau berbilang mod
- Spesifikasi gentian dan panjang gelombang operasi
- Bilangan saluran optik
- Seni bina simpleks, dupleks atau berganda
- Model pemancar dan penerima
- Protokol data dan kadar data
- Kuasa pemancar dan sensitiviti penerima minimum
- Anggaran kuasa optik tersedia
- Kehilangan pemasukan maksimum
- Variasi kehilangan sisipan putaran maksimum-.
- Pulangan-keperluan kerugian jika berkenaan
- Penyambung optik dan pengilat
- Panjang kuncir, jaket, jejari selekoh dan pelabelan
- Jadual litar elektrik yang lengkap
- Arus berterusan dan puncak
- Protokol isyarat elektrik
- Kabel dan penyambung elektrik
- Dimensi gerek dan aci
- Diameter luar maksimum dan panjang paksi
- Bebibir dan lukisan pelekap
- Kelajuan biasa dan maksimum
- Putaran atau ayunan berterusan
- Keperluan tork berjalan
- Suhu, kelembapan, habuk, air dan pendedahan kakisan
- Saluran gas, vakum atau cecair jika diperlukan
- Keperluan pemeriksaan, ujian dan dokumentasi
- Prototaip dan kuantiti pengeluaran
- Jadual projek
- Lukisan dan gambar pemasangan
Soalan Lazim
S: Adakah FORJ Sama Seperti Cincin Gentian Optik?
J: Istilah sering digunakan untuk produk berkaitan. FORJ secara khusus merujuk kepada sambungan putar gentian optik. "Gelang gelincir gentian optik" mungkin merujuk kepada FORJ kendiri atau pemasangan hibrid yang mengandungi kedua-dua saluran optik dan elektrik.
S: Bolehkah FORJ Menghantar Kuasa Elektrik?
J: Tidak. Gentian optik memindahkan isyarat optik. Kuasa elektrik memerlukan gelang gelincir elektrik atau sambungan elektrik berputar lain yang diluluskan.
S: Bolehkah FORJ Menyokong Komunikasi 10G, 25G Atau 40G?
J: Pautan lengkap mesti menyokong kadar data yang diperlukan. Sahkan transceiver, gentian, panjang gelombang, penyambung, belanjawan optik, jarak pautan dan kehilangan putaran dan bukannya bergantung pada penyata kadar-data FORJ sahaja.
S: Apakah Itu Putaran Sisipan-Variasi Kehilangan?
J: Ia adalah perubahan dalam kehilangan optik terukur semasa FORJ berputar. Hasilnya hanya bermakna apabila panjang gelombang, kelajuan, arah, tempoh, kaedah pensampelan, suhu dan sempadan pengukuran ditakrifkan.
S: Bolehkah Saluran Satu-Mod Dan Multimod Berkongsi Satu Himpunan?
J: Pemasangan tersuai mungkin mengandungi kedua-duanya, tetapi setiap laluan optik mesti menggunakan gentian, penyambung, panjang gelombang dan transceiver yang serasi. Spesifikasi dan keputusan ujian mereka harus kekal berasingan.
S: Adakah Perhimpunan Bersepadu Memerlukan Kurang Penyelenggaraan?
J: Ia mungkin mengurangkan kurungan dan antara muka yang berasingan, tetapi penyelenggaraan bergantung pada reka bentuk yang lengkap. Penyambung optik masih memerlukan perlindungan dan pemeriksaan, manakala kabel elektrik, galas, pengedap dan perkakasan pelekap mungkin memerlukan pemeriksaan berkala.
S: Adakah Struktur Lubang-Selalu Diperlukan?
J: Tidak. Ia berguna apabila aci, paip atau berkas kabel mesti melalui bahagian tengah. Penghujung-pada-susunan aci atau modular mungkin lebih mudah apabila hujung aci tersedia dan perkhidmatan bebas adalah penting.
Syor Akhir
Sambungan putar gentian optik yang berjaya dan penyepaduan gelang gelincir bermula dengan sistem optik sedia ada, bukan kiraan saluran katalog.
Kenal pasti transceiver, jenis gentian, panjang gelombang, penyambung, bajet kuasa optik dan kehilangan dinamik yang dibenarkan terlebih dahulu. Kemudian tentukan litar elektrik, gerek, sampul surat, kelajuan, tork, persekitaran, penghalaan kabel, akses perkhidmatan dan ujian penerimaan.
Penyelesaian terbaik mungkin ialah gabungan-pemasangan gerek, penghujung-gabungan-aci atau modul konsentrik yang berasingan. Seni bina yang betul adalah yang memenuhi spesifikasi optik, elektrik dan mekanikal yang lengkap sambil kekal praktikal untuk mengilang, memasang, menguji dan servis.
Hantar jadual saluran optik, jadual litar elektrik, lukisan mekanikal dan keperluan ujian melaluiHalaman hubungan ByTuneuntuk semakan permohonan.
