ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് റോട്ടറി ജോയിൻ്റ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ: സെലക്ഷനും ടെസ്റ്റിംഗ് ഗൈഡും

Jul 23, 2026ഒരു സന്ദേശം ഇടുക

ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് റോട്ടറി ജോയിൻ്റും ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് കോമ്പിനേഷനും ഒരേ കറങ്ങുന്ന ഇൻ്റർഫേസിലുടനീളം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡാറ്റ, ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നലുകൾ എന്നിവ കൈമാറുന്നു.

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

ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് റോട്ടറി ജോയിൻ്റ്, സാധാരണയായി FORJ എന്ന് ചുരുക്കി വിളിക്കപ്പെടുന്നു, നിശ്ചലവും കറങ്ങുന്നതുമായ നാരുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത നിലനിർത്തുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് പവർ, കൺട്രോൾ സർക്യൂട്ടുകൾ, സെൻസറുകൾ, എൻകോഡറുകൾ, സുരക്ഷാ സർക്യൂട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ കോപ്പർ അധിഷ്ഠിത ആശയവിനിമയ ചാനലുകൾ എന്നിവ വഹിക്കുന്നു. ഒരേ അച്ചുതണ്ട് വായു, വാതകം, വാക്വം, കൂളൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് മീഡിയ എന്നിവയും കൈമാറേണ്ടിവരുമ്പോൾ, അസംബ്ലിയിൽ ഒരു റോട്ടറി യൂണിയൻ ചേർക്കാം.

ഒരു ഭവനത്തിലേക്ക് നിരവധി ചാനലുകൾ ഘടിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗം. ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം, ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകൾ, ഷാഫ്റ്റ് ജ്യാമിതി, റൊട്ടേഷൻ, കേബിൾ റൂട്ടിംഗ്, പരിസ്ഥിതി, സേവന പ്രവേശനം, സ്വീകാര്യത പരിശോധനകൾ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണം.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ഘടകത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന വിശദീകരണത്തിനായി, ഇതിലേക്കുള്ള ByTune-ൻ്റെ ഗൈഡ് അവലോകനം ചെയ്യുകഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സ്ലിപ്പ് റിംഗ്. ബിൽറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷൻ-ഉദ്ദേശ്യം ആവശ്യമുള്ള പദ്ധതികൾഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കിയ സ്ലിപ്പ് റിംഗ്ഉൽപ്പന്ന ശ്രേണി.

 

അസംബ്ലിയുടെ ഓരോ ഭാഗവും എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്?

ഒരു FORJ ഉം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ലിപ്പ് റിംഗും വ്യത്യസ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.

ഘടകം പ്രാഥമിക പ്രവർത്തനം സാധാരണ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്
ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് റോട്ടറി ജോയിൻ്റ് കറങ്ങുന്ന ഇൻ്റർഫേസിലുടനീളം ഒന്നോ അതിലധികമോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ചാനലുകൾ കൈമാറുന്നു ഫൈബർ തരം, തരംഗദൈർഘ്യം, ചാനൽ എണ്ണം, കണക്ടറുകൾ, ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം, ചലനാത്മക വ്യതിയാനം
ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ശക്തിയും ചാലക വൈദ്യുത സിഗ്നലുകളും കൈമാറുന്നു വോൾട്ടേജ്, തുടർച്ചയായ, പീക്ക് കറൻ്റ്, സിഗ്നൽ തരം, ഗ്രൗണ്ടിംഗ്, കേബിളുകൾ, കണക്ടറുകൾ
ന്യൂമാറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രോളിക് റോട്ടറി യൂണിയൻ ഗ്യാസ്, വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് മീഡിയ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നു ഇടത്തരം, മർദ്ദം, ഒഴുക്ക്, താപനില, തുറമുഖങ്ങൾ, ചോർച്ച, മെറ്റീരിയൽ അനുയോജ്യത
മെക്കാനിക്കൽ ഏകീകരണം മൗണ്ടിംഗ്, റൊട്ടേഷൻ, കേബിൾ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്നിവ പരിപാലിക്കുന്നു ബോർ, ഫ്ലേഞ്ച്, പുറം വ്യാസം, നീളം, ടോർക്ക്, വേഗത, റൺഔട്ട്, സർവീസ് ക്ലിയറൻസ്

ഒരു FORJ സാധാരണയായി വൈദ്യുതി കൈമാറ്റം ചെയ്യില്ല. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിലേക്ക് പ്രധാന ഡാറ്റ പാത നീക്കുന്നത് എല്ലാ വൈദ്യുത ആവശ്യങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യുന്നില്ല. മോട്ടോറുകൾ, ബ്രേക്കുകൾ, ലൈറ്റിംഗ്, എൻകോഡറുകൾ, പരിധി സ്വിച്ചുകൾ, പവർ സപ്ലൈസ്, സർവീസ് സർക്യൂട്ടുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ചാലക ചാനലുകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

നിരവധി ട്രാൻസ്മിഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന അസംബ്ലികൾ സാധാരണയായി വിവരിക്കപ്പെടുന്നുഹൈബ്രിഡ് സ്ലിപ്പ് വളയങ്ങൾ.

 

സംയോജിത അസംബ്ലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക റോട്ടറി ഘടകങ്ങൾ?

ഒരൊറ്റ സംയോജിത യൂണിറ്റിന് ബ്രാക്കറ്റുകൾ, സ്വതന്ത്ര കേബിൾ എക്സിറ്റുകൾ, വിന്യാസം എന്നിവ കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും. പ്രത്യേക ഘടകങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിലെ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികവിദ്യ നവീകരണം എളുപ്പമാക്കാൻ കഴിയും.

തീരുമാന ഘടകം സംയോജിത FORJ, സ്ലിപ്പ് റിംഗ് പ്രത്യേക ഘടകങ്ങൾ
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്ഥലം ഭവനങ്ങളുടെയും അഡാപ്റ്ററുകളുടെയും എണ്ണം കുറച്ചേക്കാം കൂടുതൽ അക്ഷീയ അല്ലെങ്കിൽ റേഡിയൽ ഇടം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം
വിന്യാസം ഒരു രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത അസംബ്ലിക്കുള്ളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു മെഷീൻ ഘടനയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടണം
കേബിൾ റൂട്ടിംഗ് ഒപ്റ്റിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ എക്സിറ്റുകൾ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഓരോ ഘടകത്തിനും പ്രത്യേക റൂട്ടിംഗും സ്ട്രെയിൻ റിലീഫും ആവശ്യമാണ്
സേവനക്ഷമത ഒരു അസംബ്ലി നീക്കം ചെയ്യുന്നത് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയേക്കാം ഒപ്റ്റിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ മൊഡ്യൂൾ സ്വതന്ത്രമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാം
യോഗ്യത ഒരു സംയോജിത ടെസ്റ്റ് പ്ലാൻ സമ്പൂർണ്ണ യൂണിറ്റിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും ഓരോ ഘടകത്തിനും ഒരു സ്വതന്ത്ര യോഗ്യതാ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരിക്കാം
ഭാവിയിലെ മാറ്റങ്ങൾ ഒരു മാറ്റം സമ്പൂർണ്ണ അസംബ്ലിയെ ബാധിച്ചേക്കാം ഒരു മൊഡ്യൂൾ മറ്റൊന്ന് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാതെ തന്നെ നവീകരിക്കാം
സംഭരണം ഒരു വിതരണക്കാരന് ഇൻ്റർഫേസുകളും ഡോക്യുമെൻ്റേഷനും ഏകോപിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഒന്നിലധികം വിതരണക്കാർ കൂടുതൽ ഘടകങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം

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

സ്ഥലം പരിമിതമാകുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിന്യാസവും കേബിളിംഗും സൃഷ്ടിക്കുമ്പോഴോ ഒരു സംയോജിത ഡിസൈൻ പലപ്പോഴും ആകർഷകമാണ്. FORJ സ്വതന്ത്രമായി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമ്പോഴോ ഒപ്റ്റിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സംവിധാനങ്ങൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ വികസന ഷെഡ്യൂളുകൾ പിന്തുടരുമ്പോഴോ ഒരു മോഡുലാർ ക്രമീകരണം അഭികാമ്യമാണ്.

 

ഡിസൈനിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന അഞ്ച് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻപുട്ടുകൾ

1. നിലവിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ആദ്യം നിർവചിക്കുക

ഒരു ഹെഡ്‌ലൈൻ ഡാറ്റ നിരക്കിൽ നിന്ന് മാത്രം ഒരു FORJ തിരഞ്ഞെടുക്കരുത്. നിശ്ചലവും കറങ്ങുന്നതുമായ വശങ്ങളിൽ ഇതിനകം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കുക.

തിരിച്ചറിയുക:

  • ട്രാൻസ്മിറ്റർ, റിസീവർ മോഡലുകൾ
  • മിനിമം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് പവർ
  • റിസീവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും പരമാവധി റിസീവർ ഇൻപുട്ടും
  • സിംഗിൾ-മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ
  • പ്രവർത്തന തരംഗദൈർഘ്യം
  • നിലവിലുള്ള കണക്ടറുകളും പോളിഷും
  • ആവശ്യമായ ലിങ്ക് ദൂരം
  • നിലവിലെ പാച്ച് കേബിളുകളും അഡാപ്റ്ററുകളും
  • ഡാറ്റാ പ്രോട്ടോക്കോളും ഡാറ്റ നിരക്കും

ITU-T G.652സിംഗിൾ-മോഡ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബറിൻ്റെയും കേബിളിൻ്റെയും ജ്യാമിതീയ, മെക്കാനിക്കൽ, ട്രാൻസ്മിഷൻ ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ വിവരിക്കുന്നു.ITU-T G.651.150/125 μm മൾട്ടിമോഡ് ഗ്രേഡഡ്-ഇൻഡക്സ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ കേബിൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഈ ഡോക്യുമെൻ്റുകൾ ഫൈബർ സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ നിർവചിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവ ട്രാൻസ്സീവർ, സിസ്റ്റം ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്നില്ല.

തിരഞ്ഞെടുക്കൽ ചോദ്യം സിംഗിൾ-മോഡ് സിസ്റ്റം മൾട്ടിമോഡ് സിസ്റ്റം
നിലവിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ സിംഗിൾ-മോഡ് ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ, ഫൈബർ, തരംഗദൈർഘ്യം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കണം അനുയോജ്യമായ മൾട്ടിമോഡ് ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ, ഫൈബർ, തരംഗദൈർഘ്യം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കണം
പ്രധാന ഡിസൈൻ ഫോക്കസ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ബജറ്റ്, ദൂരം, റിട്ടേൺ ലോസ്, കണക്റ്റർ അവസ്ഥ ബാൻഡ്‌വിഡ്ത്ത്-ദൂര ആവശ്യകത, ലോഞ്ച് വ്യവസ്ഥകൾ, കണക്റ്റർ അനുയോജ്യത
നേരിട്ടുള്ള പകരം വയ്ക്കൽ സോഴ്‌സിംഗ് ലളിതമാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മൾട്ടിമോഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കരുത് പൂർണ്ണമായ ലിങ്ക് അവലോകനം ചെയ്യാതെ സിംഗിൾ-മോഡ് ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റിസ്ഥാപിക്കാൻ പാടില്ല

സിംഗിൾ-മോഡും മൾട്ടിമോഡ് ചാനലുകളും ഒരു ഇഷ്‌ടാനുസൃത അസംബ്ലിയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാൽ ഓരോ ചാനലും അതിൻ്റേതായ അനുയോജ്യമായ ഫൈബർ, തരംഗദൈർഘ്യം, കണക്ടറുകൾ, ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ എന്നിവ സൂക്ഷിക്കണം.

2. ചാനൽ കൗണ്ട് നിർണ്ണയിക്കുകയും ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ബജറ്റ് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്യുക

യഥാർത്ഥ സിസ്റ്റം ആർക്കിടെക്ചറിൽ നിന്ന് ഒപ്റ്റിക്കൽ പാതകൾ എണ്ണുക. ഒരു ഡ്യൂപ്ലെക്സ് ലിങ്ക് രണ്ട് നാരുകൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കാം, അതേസമയം ഒരു ദ്വിദിശ അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ മറ്റൊരു ക്രമീകരണം ഉപയോഗിച്ചേക്കാം. ഒപ്റ്റിക്കൽ മൾട്ടിപ്ലക്‌സിംഗ് FORJ-ൽ നിന്ന് മാത്രം അനുമാനിക്കുന്നതിനുപകരം സമ്പൂർണ്ണ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വിലയിരുത്തണം.

ഏറ്റവും മോശമായ{0}}പാത്ത് നഷ്ടത്തിൽ ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടണം:

  • ഫിക്സഡ്-ഫൈബർ അറ്റൻവേഷൻ
  • ബാഹ്യ കണക്റ്റർ നഷ്ടം
  • സ്പ്ലൈസ്, അഡാപ്റ്റർ നഷ്ടം
  • FORJ ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം
  • റൊട്ടേഷൻ സമയത്ത് പരമാവധി ചേർക്കൽ{0}}നഷ്ടം മാറ്റം
  • നിർദ്ദിഷ്ട പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾ മൂലമുണ്ടാകുന്ന അധിക നഷ്ടം
  • ആപ്ലിക്കേഷനായി ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർജിൻ തിരഞ്ഞെടുത്തു

സാധാരണ മൂല്യങ്ങളേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഗ്യാരണ്ടിയുള്ള ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ടും ആവശ്യമായ റിസീവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും ഉപയോഗിക്കുക.

ലഭ്യമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ ബജറ്റ്=മിനിമം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് - റിസീവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി

ശേഷിക്കുന്ന മാർജിൻ=ലഭ്യമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ ബജറ്റ് - ഏറ്റവും മോശം{1}}പാത്ത് നഷ്ടം

ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ടും റിസീവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും സാധാരണയായി dBm-ൽ പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, പാത്ത് നഷ്ടങ്ങൾ dB-ൽ പ്രസ്താവിക്കുമ്പോൾ, യൂണിറ്റുകളും അടയാളങ്ങളും സ്ഥിരമായി കൈകാര്യം ചെയ്യണം.

ചിത്രീകരണ ഒപ്റ്റിക്കൽ ബജറ്റ്

ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദാഹരണം സാങ്കൽപ്പികമാണ്, ഇത് ഒരു ByTune ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷനല്ല.

ബജറ്റ് ഇനം ചിത്രീകരണ മൂല്യം
മിനിമം ട്രാൻസ്മിറ്റർ ഔട്ട്പുട്ട് -3.0 ഡിബിഎം
റിസീവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി -12.0 ഡിബിഎം
ലഭ്യമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ ബജറ്റ് 9.0 ഡിബി
ഫിക്സഡ് കേബിളും സ്പ്ലൈസ് നഷ്ടവും 0.8 ഡിബി
ബാഹ്യ കണക്ടറും അഡാപ്റ്ററും നഷ്ടം 1.0 ഡിബി
പരമാവധി FORJ ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം 3.0 ഡിബി
പരമാവധി ഭ്രമണ വ്യതിയാനം 0.6 ഡിബി
പ്രോജക്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് അലവൻസ് 1.0 ഡിബി
ആകെ മോശമായ{0}}പാത്ത് നഷ്ടം 6.4 ഡിബി
ശേഷിക്കുന്ന മാർജിൻ 2.6 ഡി.ബി

സ്വീകാര്യമായ മാർജിൻ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ, പാരിസ്ഥിതിക ശ്രേണി, പരിപാലന തന്ത്രം, പ്രോജക്റ്റ് അപകടസാധ്യത എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രക്രിയയെ മാത്രം കാണിക്കുന്നു.

ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്‌സീവറുകളിൽ വ്യാവസായിക ഇഥർനെറ്റ് വഹിക്കുന്ന സിസ്റ്റങ്ങൾ പൂർണ്ണമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലിങ്കിൽ നിന്ന് നിർവചിക്കേണ്ടതാണ്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാലക{1}}ഡാറ്റ പരിഗണനകൾ ByTune-ൻ്റെ ഗൈഡുകളിൽ ചർച്ചചെയ്യുന്നുസ്ലിപ്പ് വളയങ്ങളിൽ ഉയർന്ന-വേഗതയുള്ള ഡാറ്റാ ട്രാൻസ്മിഷൻഒപ്പംഇഥർനെറ്റ് സ്ലിപ്പ് വളയങ്ങൾ.

3. റൊട്ടേഷൻ സമയത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രകടനം നിർവ്വചിക്കുക

ഇൻസേർഷൻ ലോസ്, റൊട്ടേഷണൽ ഇൻസെർഷൻ-നഷ്ട വ്യത്യാസം, റിട്ടേൺ ലോസ് എന്നിവ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രകടനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളെ വിവരിക്കുന്നു.

ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം

ഘടകം അല്ലെങ്കിൽ അളന്ന ലിങ്ക് വഴി നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ആണ് ഇൻസെർഷൻ ലോസ്. ഒരു പ്രോജക്റ്റ് സ്‌പെസിഫിക്കേഷനിൽ ഇങ്ങനെ പറയണം:

  • ഓരോ ചാനലിനും പരമാവധി ഇൻസേർഷൻ നഷ്ടം
  • അളക്കൽ തരംഗദൈർഘ്യം
  • ഫൈബർ തരം
  • കണക്ടറും പിഗ്ടെയിൽ കോൺഫിഗറേഷനും
  • ബാഹ്യ അഡാപ്റ്ററുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ
  • ടെസ്റ്റ് താപനില

റൊട്ടേഷണൽ ഇൻസെർഷൻ-നഷ്ട വ്യതിയാനം

ഒരു FORJ സ്വീകാര്യമായ സ്റ്റേഷണറി റീഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം, എന്നാൽ പ്രത്യേക കോണീയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ വലിയ നഷ്ടം കാണിക്കുന്നു. ചലനാത്മക ആവശ്യകത നിർവചിക്കേണ്ടതാണ്:

  • അനുവദനീയമായ കൊടുമുടി{0}}മുതൽ-ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി വ്യതിയാനം
  • സാധാരണവും പരമാവധി ഭ്രമണ വേഗതയും
  • ഘടികാരദിശയിലും എതിർ ഘടികാരദിശയിലും പ്രവർത്തനം
  • വിപ്ലവങ്ങളുടെ എണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണ കാലയളവ്
  • സാമ്പിൾ നിരക്ക്
  • തണുത്ത അല്ലെങ്കിൽ താപ സ്ഥിരതയുള്ള അവസ്ഥ
  • എല്ലാ ചാനലുകളും ഒരുമിച്ചാണോ അളക്കുന്നത്

റിട്ടേൺ നഷ്ടം

റിട്ടേൺ ലോസ് പ്രതിഫലിച്ച ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ വിവരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പ്രകാശ സ്രോതസ്സ്, ട്രാൻസ്‌സിവർ, കണക്റ്റർ പോളിഷ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു സാധാരണ റിട്ടേൺ{2}}നഷ്ട ലക്ഷ്യം യഥാർത്ഥ ഉപകരണങ്ങൾ പരിശോധിക്കാതെ എല്ലാ പ്രോജക്റ്റിലേക്കും പകർത്താൻ പാടില്ല.

"10 Gbit/s" അല്ലെങ്കിൽ "40 Gbit/s" എന്ന് മാത്രം സിസ്റ്റം വ്യക്തമാക്കാതിരിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഡൈനാമിക് ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രകടനമാണ്. ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ, ഫൈബർ, കണക്ടറുകൾ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ബജറ്റ്, സോഫ്‌റ്റ്‌വെയർ, കറങ്ങുന്ന ഘടകം എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള സമ്പൂർണ്ണ ലിങ്കിൻ്റെ ഫലമാണ് ഡാറ്റ നിരക്ക്.

4. ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകളും മെക്കാനിക്കൽ ഇൻ്റഗ്രേഷനും വ്യക്തമാക്കുക

ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗത്തിന് സ്വന്തം സർക്യൂട്ട് ഷെഡ്യൂൾ ആവശ്യമാണ്. ഓരോ സർക്യൂട്ടിനും, നിർവ്വചിക്കുക:

  • ഫംഗ്ഷൻ
  • എസി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസി വോൾട്ടേജ്
  • തുടർച്ചയായ കറൻ്റ്
  • പീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറഷ് കറൻ്റ്
  • ഡ്യൂട്ടി സൈക്കിൾ
  • വയർ വലിപ്പം
  • ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്റ്റർ
  • ഗ്രൗണ്ടിംഗ് ക്രമീകരണം
  • ബാധകമാകുന്നിടത്ത് സിഗ്നൽ പ്രോട്ടോക്കോൾ
  • സുരക്ഷാ{0}}അനുബന്ധ പ്രവർത്തനം

പവർ സർക്യൂട്ടുകൾ, അനലോഗ് സെൻസറുകൾ, എൻകോഡറുകൾ, CAN, RS{2}}485, കോപ്പർ ഇഥർനെറ്റ്, സുരക്ഷാ സർക്യൂട്ടുകൾ എന്നിവ ഒരേ ചാനലുകളായി കണക്കാക്കരുത്. പ്രധാന ഹൈ-സ്പീഡ് ഡാറ്റ പാത്ത് ഫൈബർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പോലും ഷീൽഡിംഗും ചാനൽ ക്രമീകരണവും പ്രധാനമാണ്. ബൈട്യൂണിൻ്റെ ലേഖനം കാണുകസ്ലിപ്പ് വളയങ്ങളിൽ സിഗ്നൽ ഷീൽഡിംഗ്ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസൈൻ പരിഗണനകൾക്കായി.

മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രോയിംഗ് കാണിക്കണം:

  • ആവശ്യമായ ബോർ
  • പരമാവധി പുറം വ്യാസം
  • പരമാവധി അച്ചുതണ്ട് നീളം
  • ഷാഫ്റ്റ്, ഫ്ലേഞ്ച് അളവുകൾ
  • നിശ്ചലവും കറങ്ങുന്നതുമായ വശങ്ങൾ
  • ആൻ്റി-റൊട്ടേഷൻ ക്രമീകരണം
  • ഫൈബർ, ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിൾ പുറത്തേക്ക്
  • കണക്റ്റർ ക്ലിയറൻസ്
  • സേവന ആക്സസ്
  • അടുത്തുള്ള ബെയറിംഗുകളും ചലിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളും

സാധാരണവും കൂടിയതുമായ വേഗത, തുടർച്ചയായ ഭ്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ആന്ദോളനം, ദിശ മാറ്റങ്ങൾ, ത്വരണം, പ്രവർത്തന സമയം, റണ്ണിംഗ് ടോർക്ക്, ഷാഫ്റ്റ് റൺഔട്ട്, വൈബ്രേഷൻ, ഷോക്ക് എന്നിവയും നിർവ്വചിക്കുക.

A -ദ്വാരം സ്ലിപ്പ് വളയത്തിലൂടെനിലവിലുള്ള ഒരു ഷാഫ്റ്റ്, ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ ബണ്ടിൽ മധ്യത്തിൽ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ പലപ്പോഴും വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. ഹൗസിംഗ് വ്യാസം, സർക്യൂട്ട് ലേഔട്ട്, ലഭ്യമായ കണക്റ്റർ സ്പേസ് എന്നിവയെ ബാധിച്ചേക്കാവുന്നതിനാൽ അന്തിമ ബോർ സ്വതന്ത്രമായി പരിഗണിക്കാൻ കഴിയില്ല.

5. കണക്ടറുകൾ, നാരുകൾ, പൂർണ്ണമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത അസംബ്ലി എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുക

FORJ തന്നെ ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ പോലും മലിനമായതോ കേടായതോ ആയ ഒരു ബാഹ്യ കണക്ടർ വഴി ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രകടനത്തെ തരംതാഴ്ത്താനാകും.

കണക്റ്റർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ തിരിച്ചറിയണം:

  • കണക്റ്റർ കുടുംബം
  • PC, UPC അല്ലെങ്കിൽ APC പോളിഷ്
  • പാനൽ അഡാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലയിംഗ് പിഗ്ടെയിൽ
  • ഫൈബർ നീളവും ജാക്കറ്റും
  • ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വളവ് ആരം
  • സ്ട്രെയിൻ ആശ്വാസം
  • പൊടി തൊപ്പികൾ
  • പരിശോധനയും ക്ലീനിംഗ് പ്രവേശനവും

IEC 61300-3-35, ഫൈബർ-ഒപ്റ്റിക് കണക്ടറിൻ്റെ അവസാന മുഖങ്ങളിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ, പോറലുകൾ, വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നിരീക്ഷണവും വർഗ്ഗീകരണവും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ ഉചിതമായ ക്ലീനിംഗ്, ഒപ്റ്റിക്കൽ പരിശോധന എന്നിവയ്ക്ക് ശേഷം കണക്റ്റർ പരിശോധന നടത്തണം; ദൃശ്യരൂപം മാത്രം പൂർണ്ണമായ ലിങ്ക് പ്രകടനം സ്ഥാപിക്കുന്നില്ല.IEC 61300-3-35പ്രസക്തമായ ഔദ്യോഗിക സ്റ്റാൻഡേർഡ് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നു.

ഒരു പ്രായോഗിക കണക്ഷൻ പ്രക്രിയ ഇതാണ്:

  1. ഇണചേരുന്നതിന് മുമ്പ് കണക്ടറിൻ്റെ അവസാന മുഖം പരിശോധിക്കുക.
  2. മലിനീകരണം ഉള്ളപ്പോൾ അംഗീകൃത രീതി ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വൃത്തിയാക്കുക.
  3. വീണ്ടും പരിശോധിക്കുക.
  4. നിർദ്ദിഷ്ട ബെൻഡ് റേഡിയസ് കവിയാതെ ഫൈബർ ബന്ധിപ്പിക്കുക.
  5. ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം പരിശോധിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അസംബ്ലിക്ക് ശേഷം ലിങ്ക് പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുക.

ഒരേ അച്ചുതണ്ട് വായു, വാതകം അല്ലെങ്കിൽ വാക്വം എന്നിവ കൈമാറുകയാണെങ്കിൽ, ഒപ്റ്റിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ആവശ്യകതകൾ ഒരുന്യൂമാറ്റിക് സ്ലിപ്പ് റിംഗ്അല്ലെങ്കിൽ അനുയോജ്യമായ മറ്റൊരു റോട്ടറി യൂണിയൻ.

താപനില, ഈർപ്പം, ഘനീഭവിക്കൽ, പൊടി, വെള്ളം, ഉപ്പ്, കൂളൻ്റ്, മർദ്ദം, വൈബ്രേഷൻ, ഷോക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള യഥാർത്ഥ എക്സ്പോഷറിനെ പാരിസ്ഥിതിക ആവശ്യകതകൾ വിവരിക്കണം.

IEC 60529 വഴി നിർവചിച്ചിരിക്കുന്ന IP കോഡ് പൊടിക്കും ദ്രാവകത്തിനും എതിരായ സംരക്ഷണ സംരക്ഷണത്തെ തരംതിരിക്കുന്നുവെന്ന് IEC വിശദീകരിക്കുന്നു. ഒരു IP റേറ്റിംഗ് ബാഹ്യ പിഗ്‌ടെയിലുകൾ, കണക്ടറുകൾ, കേബിൾ എൻട്രികൾ, അഡാപ്റ്ററുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത മെഷീൻ്റെ സംരക്ഷണം സ്വയമേവ നിർവ്വചിക്കുന്നില്ല. കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം ByTune-ൻ്റെ വിശദീകരണത്തിൽ ലഭ്യമാണ്സ്ലിപ്പ് റിംഗ് IP റേറ്റിംഗുകൾ.

 

സാങ്കൽപ്പിക ഉദാഹരണം: റൊട്ടേറ്റിംഗ് മെഷീൻ-വിഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം

ഇനിപ്പറയുന്ന ഉദാഹരണം ചിത്രീകരണമാണ്, ഇത് ഒരു ഉപഭോക്തൃ കേസോ ഉൽപ്പന്ന ശുപാർശയോ അല്ല.

ഒരു തുടർച്ചയായ-ഭ്രമണ പരിശോധന പ്ലാറ്റ്‌ഫോം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു:

  • രണ്ട് വ്യാവസായിക ക്യാമറകൾ
  • LED ലൈറ്റിംഗ്
  • ഒരു മോട്ടോറും ബ്രേക്കും
  • ഒരു എൻകോഡർ
  • നിരവധി നിയന്ത്രണ സെൻസറുകൾ
  • രണ്ട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആശയവിനിമയ പാതകൾ
  • ഒരു സെൻട്രൽ മെക്കാനിക്കൽ ഷാഫ്റ്റ്
  • പരിമിതമായ അക്ഷീയ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ സ്ഥലം

"ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ട് നാരുകൾ, പവർ, സിഗ്നലുകൾ എന്നിവയുള്ള ഒരു സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ആവശ്യമാണ്" എന്ന് പ്രസ്താവിക്കുന്ന ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഡിസൈൻ അംഗീകാരത്തിന് പര്യാപ്തമല്ല.

ആവശ്യകത ഗ്രൂപ്പ് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട്
ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ, ഫൈബർ തരം, തരംഗദൈർഘ്യം, കണക്ടറുകൾ, ലിങ്ക് ബജറ്റ്, അനുവദനീയമായ ചലനാത്മക വ്യതിയാനം ഒപ്റ്റിക്കൽ ചാനൽ ഷെഡ്യൂളും സ്വീകാര്യത പരിധികളും
വൈദ്യുത സംവിധാനം കറൻ്റും ഇൻറഷും ഉള്ള മോട്ടോർ, ബ്രേക്ക്, ലൈറ്റിംഗ്, സെൻസർ, എൻകോഡർ സർക്യൂട്ടുകൾ സർക്യൂട്ട് ഷെഡ്യൂൾ, വയർ വലുപ്പങ്ങൾ, കണക്റ്റർ നിർവചനം
മെക്കാനിക്കൽ ഇൻ്റർഫേസ് ബോർ, പുറം വ്യാസം, നീളം, ഫ്ലേഞ്ച്, ഷാഫ്റ്റ്, എക്സിറ്റുകൾ, സർവീസ് ക്ലിയറൻസ് നിയന്ത്രിത ഔട്ട്ലൈൻ ഡ്രോയിംഗ്
ചലനം സാധാരണ വേഗത, പരമാവധി വേഗത, തുടർച്ചയായ ഭ്രമണം, ത്വരണം വേഗത, ടോർക്ക്, സഹിഷ്ണുത ആവശ്യകതകൾ
പരിസ്ഥിതി താപനില, പൊടി, വൃത്തിയാക്കൽ, വൈബ്രേഷൻ, ചുറ്റുപാട് അവസ്ഥകൾ മെറ്റീരിയലുകൾ, സീലിംഗ്, പാരിസ്ഥിതിക പരിശോധന സ്കോപ്പ്
മൂല്യനിർണ്ണയം സ്‌റ്റേഷനറി ലോസ്, ഡൈനാമിക് വേരിയേഷൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെസ്റ്റുകൾ, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ട്രയൽ വിതരണക്കാരുടെ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ടും ഉപഭോക്തൃ സ്വീകാര്യത പ്ലാനും

ക്യാമറകൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ഷാഫ്റ്റ് തുറന്നിരിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ത്രൂ-ബോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അസംബ്ലി വിലയിരുത്തിയേക്കാം. ഒപ്റ്റിക്കൽ വിഭാഗം സ്വതന്ത്രമായി അപ്‌ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേക കേന്ദ്രീകൃത മൊഡ്യൂളുകൾ മികച്ച സേവനക്ഷമത വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കാം.

 

ഡൈനാമിക് ഇൻസെർഷൻ ലോസ് എങ്ങനെ പരിശോധിക്കാം

പ്രോജക്റ്റിനായി കൃത്യമായ രീതിയും സ്വീകാര്യത പരിധിയും അംഗീകരിച്ചിരിക്കണം. ഒരു പ്രായോഗിക ടെസ്റ്റ് ക്രമീകരണത്തിൽ സ്ഥിരതയുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ സോഴ്‌സ്, റഫറൻസ് പാച്ച് ലീഡുകൾ, ടെസ്റ്റിന് കീഴിലുള്ള FORJ ചാനൽ, ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റ{1}}അക്വിസിഷൻ റിസീവർ, നിയന്ത്രിത റൊട്ടേഷൻ ഫിക്‌ചർ എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം.

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

ഘട്ടം 1: അളക്കൽ അതിർത്തി നിർവചിക്കുക

അളവെടുപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക:

  • FORJ pigtails
  • ബാഹ്യ പാച്ച് കേബിളുകൾ
  • അഡാപ്റ്ററുകൾ
  • പാനൽ കണക്ടറുകൾ
  • പ്രൊഡക്ഷൻ ലിങ്കിലെ മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ

ബേസ്‌ലൈനും റൊട്ടേഷണൽ അളവുകൾക്കും ഒരേ അതിർത്തി ഉപയോഗിക്കണം.

ഘട്ടം 2: ഒപ്റ്റിക്കൽ റഫറൻസ് സ്ഥാപിക്കുക

ഉറവിടവും അളക്കൽ ഉപകരണങ്ങളും സ്ഥിരത കൈവരിക്കാൻ അനുവദിക്കുക. റോട്ടറി ഘടകം ചേർക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത തരംഗദൈർഘ്യം, കണക്റ്റർ ക്രമീകരണം, റഫറൻസ് രീതി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് റഫറൻസ് സ്ഥാപിക്കുക.

ഘട്ടം 3: സ്റ്റേഷണറി ബേസ്ലൈൻ അളക്കുക

അസംബ്ലി നിശ്ചലമായിരിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ഒപ്റ്റിക്കൽ ചാനലും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക. തരംഗദൈർഘ്യം, ഉപകരണങ്ങൾ, ആംബിയൻ്റ് താപനില, കണക്റ്റർ അവസ്ഥ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുക.

ഘട്ടം 4: റൊട്ടേഷൻ സമയത്ത് പ്രകടനം രേഖപ്പെടുത്തുക

ലഭിച്ച പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസേർഷൻ നഷ്ടം തുടർച്ചയായി രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, നിശ്ചിത വേഗതയിലും ദിശയിലും അസംബ്ലി തിരിക്കുക. ഉപയോഗപ്രദമാകുന്നിടത്ത്, സമയം അല്ലെങ്കിൽ കോണീയ സ്ഥാനം ഉപയോഗിച്ച് ഫലം സമന്വയിപ്പിക്കുക.

റിപ്പോർട്ട് തിരിച്ചറിയണം:

  • ശരാശരി ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം
  • പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം
  • പീക്ക്-മുതൽ-പീക്ക് വ്യതിയാനം
  • ഹ്രസ്വ-കാല വിനോദയാത്രകൾ
  • ചാനൽ{0}}വ്യത്യാസങ്ങൾക്കുള്ള-ചാനൽ
  • ഘടികാരദിശയിലും എതിർ ഘടികാരദിശയിലും ഫലങ്ങൾ

ഘട്ടം 5: പ്രസക്തമായ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് കീഴിൽ ആവർത്തിക്കുക

ആപ്ലിക്കേഷന് അത് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ, താപ സ്ഥിരതയ്ക്ക് ശേഷം, ഒരു സഹിഷ്ണുത സൈക്കിളിന് ശേഷം, പരമാവധി പ്രവർത്തന വേഗതയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നിർവചിക്കപ്പെട്ട ലോഡിന് കീഴിൽ ഊർജ്ജസ്വലമായ ഇലക്ട്രിക്കൽ വിഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് ടെസ്റ്റ് ആവർത്തിക്കുക.

ഘട്ടം 6: അവസാനം{1}}സിസ്റ്റം ടെസ്റ്റ് അവസാനിപ്പിക്കുക{2}} പൂർത്തിയാക്കുക

പൂർണ്ണമായ മെഷീൻ ലിങ്ക് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഒരു ഘടകം-ലെവൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ലോസ് ടെസ്റ്റ് തെളിയിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥ ട്രാൻസ്മിറ്ററുകൾ, റിസീവറുകൾ, പാച്ച് കേബിളുകൾ, കണക്ടറുകൾ, സോഫ്റ്റ്വെയർ, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ ലോഡ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് അന്തിമ ലിങ്ക് പരിശോധിക്കുക.

ByTune-ൻ്റെ പൊതു ഗൈഡ് ഓണാണ്സ്ലിപ്പ് റിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ്ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ പരിശോധനയ്ക്കായി അധിക സന്ദർഭം നൽകുന്നു.

 

പരിശോധനയും സ്വീകാര്യത രേഖകളും

ടെസ്റ്റ് ഉദ്ദേശം സാധാരണ റെക്കോർഡ്
കണക്റ്റർ എൻഡ്{0}}മുഖ പരിശോധന ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവശിഷ്ടങ്ങൾ, പോറലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ദൃശ്യമായ വൈകല്യങ്ങൾ എന്നിവ തിരിച്ചറിയുക പരിശോധന ചിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഫലം
സ്റ്റേഷണറി ഇൻസെർഷൻ നഷ്ടം ഒപ്റ്റിക്കൽ ബേസ്ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുക ഓരോ{0}}ചാനൽ നഷ്ട റിപ്പോർട്ട്
ഡൈനാമിക് ഇൻസെർഷൻ-നഷ്ട വ്യത്യാസം റൊട്ടേഷൻ സമയത്ത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സ്ഥിരത പരിശോധിക്കുക സമയം{0}}അടിസ്ഥാനമായ അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ{1}}അടിസ്ഥാന ട്രെയ്സ്
റിട്ടേൺ നഷ്ടം ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് പ്രതിഫലിച്ച{0}}പവർ പ്രകടനം പരിശോധിക്കുക ഓരോ{0}}ചാനൽ ഫലം
ഒപ്റ്റിക്കൽ ലിങ്ക്-മുതൽ{1}}അവസാനം യഥാർത്ഥ ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തനം സ്ഥിരീകരിക്കുക ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയ റെക്കോർഡ്
വൈദ്യുത തുടർച്ചയും ഇൻസുലേഷനും വൈദ്യുത ചാനലുകളും ഒറ്റപ്പെടലും പരിശോധിക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്
ലോഡ് ചെയ്ത ഇലക്ട്രിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ താപനില പരിശോധിക്കുക ലോഡുചെയ്യുക-ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്
ഡൈമൻഷണൽ പരിശോധന ബോർ, ഫ്ലേഞ്ച്, എൻവലപ്പ്, എക്സിറ്റുകൾ എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുക ഡൈമൻഷണൽ റിപ്പോർട്ട്
വേഗതയും ടോർക്കും ടെസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ പ്രവർത്തനം പരിശോധിക്കുക റൊട്ടേഷണൽ ടെസ്റ്റ് റിപ്പോർട്ട്
മെഷീൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെസ്റ്റ് പൂർത്തിയായ ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രകടനം സ്ഥിരീകരിക്കുക ഉപഭോക്തൃ സ്വീകാര്യത റെക്കോർഡ്

ByTune-ൻ്റെ കൂടെ നിർദ്ദിഷ്ട ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ അവലോകനം ചെയ്യുകനിർമ്മാണ വിവരങ്ങൾഒപ്പംഗുണനിലവാര മാനേജ്മെൻ്റ് പ്രക്രിയ. ചുറ്റുമുള്ള മെഷീൻ ഡിസൈൻ ഫ്രീസുചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ആവശ്യകതകളും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ്; കാണുകസ്ലിപ്പ് റിംഗ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ നിർദ്ദേശങ്ങൾ.

 

പരാജയ ലക്ഷണങ്ങളും പരിശോധന മുൻഗണനകളും

നിരീക്ഷിച്ച ലക്ഷണം സാധ്യമായ കാരണം ആദ്യ പരിശോധനകൾ
എല്ലാ ഭ്രമണ സ്ഥാനങ്ങളിലും ഉയർന്ന നഷ്ടം കണക്റ്റർ മലിനീകരണം, കേടായ പിഗ്ടെയിൽ, തെറ്റായ റഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വർദ്ധിച്ച ഘടക നഷ്ടം കണക്ടറുകൾ പരിശോധിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക, റഫറൻസ് ആവർത്തിക്കുക, ബാഹ്യ കേബിളുകൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക
ഒരു കോണീയ സ്ഥാനത്ത് നഷ്ടം മാറുന്നു ഡൈനാമിക് അലൈൻമെൻ്റ് വേരിയേഷൻ, മെക്കാനിക്കൽ ലോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റേണൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ വേരിയേഷൻ ഭ്രമണകോണുമായി ട്രെയ്സ് താരതമ്യം ചെയ്ത് ഷാഫ്റ്റ് വിന്യാസം പരിശോധിക്കുക
വലിയ ശരാശരി നഷ്ടം മാറ്റാതെ ഇടയ്ക്കിടെയുള്ള ആശയവിനിമയം ഹ്രസ്വ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഉല്ലാസയാത്രകൾ, റിസീവർ മാർജിൻ, സോഫ്റ്റ്‌വെയർ കാലഹരണപ്പെടൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ കണക്ഷൻ പ്രശ്നം സാമ്പിൾ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും യഥാർത്ഥ ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുക
ഒരു ചാനൽ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ചാനൽ-നിർദ്ദിഷ്ട കണക്ടർ, ഫൈബർ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരിക പാത്ത് പ്രശ്നം ബാഹ്യ പാച്ച് ലീഡുകൾ മാറ്റി ഓരോ ചാനലും സ്വതന്ത്രമായി പരിശോധിക്കുക
ഇൻസ്റ്റാളേഷന് ശേഷം പ്രകടനം മാറുന്നു ഫൈബർ ബെൻഡിംഗ്, വലിക്കൽ, കണക്റ്റർ ലോഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ തെറ്റായി ക്രമീകരിക്കൽ റൂട്ടിംഗ്, സ്ട്രെയിൻ റിലീഫ്, ബെൻഡ് റേഡിയസ്, മൗണ്ടിംഗ് എന്നിവ പരിശോധിക്കുക
ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാനലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എന്നാൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആശയവിനിമയം പരാജയപ്പെടുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ അനുയോജ്യത, ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണക്റ്റർ പ്രശ്നം തരംഗദൈർഘ്യം, ഫൈബർ തരം, ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ, ലഭിച്ച പവർ-ടു- എന്നിവ പരിശോധിക്കുക
ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രകടനം സുസ്ഥിരമാണ്, പക്ഷേ വൈദ്യുത ശബ്ദം നിലനിൽക്കുന്നു ഒപ്റ്റിക്കൽ പാത്തിന് പുറത്തുള്ള ചാലക സിഗ്നൽ, ഗ്രൗണ്ടിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ{0}}വിതരണ പ്രശ്നം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷീൽഡിംഗ്, ഗ്രൗണ്ടിംഗ്, ചാനൽ ക്രമീകരണം എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യുക

 

FORJ, സ്ലിപ്പ് റിംഗ് RFQ ചെക്ക്‌ലിസ്റ്റ്

  • മെഷീൻ്റെയും ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും വിവരണം
  • നിശ്ചലവും കറങ്ങുന്നതുമായ വശങ്ങൾ
  • സംയോജിത അല്ലെങ്കിൽ വേർതിരിക്കപ്പെട്ട-ഘടക മുൻഗണന
  • സിംഗിൾ-മോഡ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിമോഡ് ഫൈബർ
  • ഫൈബർ സ്പെസിഫിക്കേഷനും പ്രവർത്തന തരംഗദൈർഘ്യവും
  • ഒപ്റ്റിക്കൽ ചാനലുകളുടെ എണ്ണം
  • സിംപ്ലക്സ്, ഡ്യൂപ്ലെക്സ് അല്ലെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്ലക്സ്ഡ് ആർക്കിടെക്ചർ
  • ട്രാൻസ്മിറ്റർ, റിസീവർ മോഡലുകൾ
  • ഡാറ്റാ പ്രോട്ടോക്കോളും ഡാറ്റ നിരക്കും
  • മിനിമം ട്രാൻസ്മിറ്റർ പവറും റിസീവർ സെൻസിറ്റിവിറ്റിയും
  • ലഭ്യമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ബജറ്റ്
  • പരമാവധി ഉൾപ്പെടുത്തൽ നഷ്ടം
  • പരമാവധി റൊട്ടേഷണൽ ഇൻസേർഷൻ-നഷ്ട വ്യത്യാസം
  • ബാധകമാകുന്നിടത്ത് റിട്ടേൺ-നഷ്ടം ആവശ്യമാണ്
  • ഒപ്റ്റിക്കൽ കണക്ടറും പോളിഷും
  • പിഗ്‌ടെയിൽ നീളം, ജാക്കറ്റ്, ബെൻഡ് റേഡിയസ്, ലേബലിംഗ്
  • ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഷെഡ്യൂൾ പൂർത്തിയാക്കുക
  • തുടർച്ചയായതും ഉയർന്നതുമായ വൈദ്യുതധാര
  • ഇലക്ട്രിക്കൽ സിഗ്നൽ പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ
  • ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളുകളും കണക്ടറുകളും
  • ബോറിൻ്റെയും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെയും അളവുകൾ
  • പരമാവധി പുറം വ്യാസവും അച്ചുതണ്ട് നീളവും
  • ഫ്ലേഞ്ചും മൗണ്ടിംഗ് ഡ്രോയിംഗും
  • സാധാരണവും പരമാവധി വേഗതയും
  • തുടർച്ചയായ ഭ്രമണം അല്ലെങ്കിൽ ആന്ദോളനം
  • റണ്ണിംഗ് ടോർക്ക് ആവശ്യകത
  • താപനില, ഈർപ്പം, പൊടി, വെള്ളം, തുരുമ്പൻ എക്സ്പോഷർ
  • ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് ഗ്യാസ്, വാക്വം അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ചാനലുകൾ
  • പരിശോധന, പരിശോധന, ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ ആവശ്യകതകൾ
  • പ്രോട്ടോടൈപ്പും ഉൽപാദന അളവും
  • പ്രോജക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ
  • ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഡ്രോയിംഗുകളും ഫോട്ടോഗ്രാഫുകളും

 

പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

ചോദ്യം: ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സ്ലിപ്പ് റിംഗ് പോലെ തന്നെയാണോ ഒരു ഫോർജെ?

A: അനുബന്ധ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് നിബന്ധനകൾ പലപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. FORJ പ്രത്യേകമായി ഒരു ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് റോട്ടറി ജോയിൻ്റിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. "ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സ്ലിപ്പ് റിംഗ്" എന്നത് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട FORJ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാനലുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഹൈബ്രിഡ് അസംബ്ലി എന്നിവയെ സൂചിപ്പിക്കാം.

ചോദ്യം: ഒരു FORJ-ന് വൈദ്യുതോർജ്ജം കൈമാറാൻ കഴിയുമോ?

A: ഇല്ല. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിഗ്നലുകൾ കൈമാറുന്നു. വൈദ്യുത ശക്തിക്ക് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അംഗീകൃത റോട്ടറി ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ആവശ്യമാണ്.

ചോദ്യം: ഒരു FORJ-ന് 10G, 25G അല്ലെങ്കിൽ 40G കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ?

A: പൂർണ്ണമായ ലിങ്ക് ആവശ്യമായ ഡാറ്റ നിരക്കിനെ പിന്തുണയ്ക്കണം. ഒരു FORJ ഡാറ്റയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ, ഫൈബർ, തരംഗദൈർഘ്യം, കണക്ടറുകൾ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ബജറ്റ്, ലിങ്ക് ദൂരം, ഭ്രമണ നഷ്ടം എന്നിവ സ്ഥിരീകരിക്കുക.

ചോദ്യം: എന്താണ് റൊട്ടേഷണൽ ഇൻസേർഷൻ-നഷ്ട വ്യത്യാസം?

A: FORJ കറങ്ങുമ്പോൾ അളന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ നഷ്ടത്തിലെ മാറ്റമാണിത്. തരംഗദൈർഘ്യം, വേഗത, ദിശ, ദൈർഘ്യം, സാമ്പിൾ രീതി, താപനില, അളക്കൽ അതിർത്തി എന്നിവ നിർവചിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ ഫലം അർത്ഥപൂർണ്ണമാകൂ.

ചോദ്യം: സിംഗിൾ-മോഡും മൾട്ടിമോഡ് ചാനലുകളും ഒരു അസംബ്ലി പങ്കിടുമോ?

A: ഒരു ഇഷ്‌ടാനുസൃത അസംബ്ലിയിൽ ഇവ രണ്ടും അടങ്ങിയിരിക്കാം, എന്നാൽ ഓരോ ഒപ്റ്റിക്കൽ പാതയും അനുയോജ്യമായ ഫൈബർ, കണക്ടറുകൾ, തരംഗദൈർഘ്യങ്ങൾ, ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കണം. അവരുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും ടെസ്റ്റ് ഫലങ്ങളും പ്രത്യേകമായി തുടരണം.

ചോദ്യം: ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് അസംബ്ലിക്ക് കുറച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് ആവശ്യമുണ്ടോ?

A: ഇത് പ്രത്യേക ബ്രാക്കറ്റുകളും ഇൻ്റർഫേസുകളും കുറച്ചേക്കാം, എന്നാൽ പരിപാലനം പൂർണ്ണമായ രൂപകൽപ്പനയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിക്കൽ കണക്ടറുകൾക്ക് ഇപ്പോഴും സംരക്ഷണവും പരിശോധനയും ആവശ്യമാണ്, അതേസമയം ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളുകൾ, ബെയറിംഗുകൾ, സീലുകൾ, മൗണ്ടിംഗ് ഹാർഡ്‌വെയർ എന്നിവയ്ക്ക് ആനുകാലിക പരിശോധനകൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം.

ചോദ്യം: എ ത്രൂ-ബോർ സ്ട്രക്ചർ എപ്പോഴും ആവശ്യമാണോ?

A: ഇല്ല. ഒരു ഷാഫ്റ്റ്, പൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കേബിൾ ബണ്ടിൽ നടുവിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗപ്രദമാണ്. ഷാഫ്റ്റ് എൻഡ് ലഭ്യവും സ്വതന്ത്രമായ സേവനം പ്രധാനവുമാകുമ്പോൾ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ-അവസാനം അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലാർ ക്രമീകരണം ലളിതമാകാം.

 

അന്തിമ ശുപാർശ

ഒരു വിജയകരമായ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് റോട്ടറി ജോയിൻ്റും സ്ലിപ്പ് റിംഗ് സംയോജനവും ആരംഭിക്കുന്നത് നിലവിലുള്ള ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ്, ഒരു കാറ്റലോഗ് ചാനൽ എണ്ണത്തിലല്ല.

ട്രാൻസ്‌സീവറുകൾ, ഫൈബർ തരം, തരംഗദൈർഘ്യം, കണക്ടറുകൾ, ഒപ്റ്റിക്കൽ പവർ ബജറ്റ്, അനുവദനീയമായ ചലനാത്മക നഷ്ടം എന്നിവ ആദ്യം തിരിച്ചറിയുക. തുടർന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുകൾ, ബോർ, എൻവലപ്പ്, സ്പീഡ്, ടോർക്ക്, പരിസ്ഥിതി, കേബിൾ റൂട്ടിംഗ്, സർവീസ് ആക്സസ്, സ്വീകാര്യത പരിശോധനകൾ എന്നിവ നിർവചിക്കുക.

മികച്ച പരിഹാരം ഒരു സംയോജിത ത്രൂ -ബോർ അസംബ്ലി, അവസാനം{1}}ഷഫ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക കോൺസെൻട്രിക് മൊഡ്യൂളുകൾ എന്നിവയായിരിക്കാം. ശരിയായ വാസ്തുവിദ്യ, സമ്പൂർണ്ണ ഒപ്റ്റിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പാലിക്കുന്നതാണ്, അതേസമയം നിർമ്മാണം, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യൽ, ടെസ്റ്റ്, സേവനം എന്നിവ പ്രായോഗികമായി അവശേഷിക്കുന്നു.

വഴി ഒപ്റ്റിക്കൽ ചാനൽ ഷെഡ്യൂൾ, ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ഷെഡ്യൂൾ, മെക്കാനിക്കൽ ഡ്രോയിംഗ്, ടെസ്റ്റ് ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ സമർപ്പിക്കുകByTune കോൺടാക്റ്റ് പേജ്അപേക്ഷ അവലോകനത്തിനായി.

നിങ്ങളുടെ വിശ്വസനീയമായ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് നിർമ്മാതാവ്

ഞങ്ങളുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ സ്ലിപ്പ് റിംഗ് റിംഗ് ആവശ്യകതകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ദയവായി പങ്കിടുക, ഞങ്ങളുടെ സ്ലിംഗ് റിംഗ് വിദഗ്ധർ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉടനടി വിലയിരുത്തുകയും നിങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്യും.

  • ഇമെയിൽ:sales@btslipring.com

  • ഫോൺ:+86 136 9981 8780

  • വാട്ട്സ്ആപ്പ്:+86 136 9981 8780

  • ഫാക്ടറി ആഡ്: എ 5 കെട്ടിടം, സോങ്ങ്ബായ് RD 3055, ഗോങ്മിംഗ് സ്ട്രീറ്റ്,
    ഗ്വാങ്മിംഗ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, ഷെൻഷെൻ, 518100, ചൈന.

ബൈടൺ ഉപയോഗിച്ച് ബന്ധപ്പെടുക

ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. ഞങ്ങളുടെ വിദഗ്ദ്ധ ടീമിൽ നിന്ന് വിപുലമായ ഒരു കൺസൾട്ടേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിന് ചുവടെയുള്ള ഫോണിലൂടെ ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടുക, അല്ലെങ്കിൽ അഭ്യർത്ഥന ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.