
నిరంతరం తిరిగే వ్యవస్థలలో, సాధారణ ఫైబర్ కేబుల్స్ ట్విస్ట్, అలసట మరియు చివరికి విఫలమవుతాయి. మేము స్లిప్ రింగ్ తయారీదారుగా మద్దతు ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్లలో, ఇది చాలా అరుదుగా కనెక్టర్ సమస్య. ఇది సాధారణంగా సిస్టమ్-స్థాయి సమస్య: ఆప్టికల్ మార్గం అనేది పవర్ మరియు కంట్రోల్ లైన్ల పక్కన ఉన్న ఆలోచనగా పరిగణించబడుతుంది మరియు ఫీల్డ్లో మెషిన్ వేగంతో తిరుగుతున్నప్పుడు మాత్రమే దాని గురించి తెలుస్తుంది.
A ఫైబర్ ఆప్టిక్ రోటరీ జాయింట్, a అని కూడా పిలుస్తారుFORJలేదాఫైబర్ ఆప్టిక్ స్లిప్ రింగ్, ఫైబర్ను మెలితిప్పకుండా తిరిగే ఇంటర్ఫేస్ను దాటడానికి ఆప్టికల్ సిగ్నల్లను అనుమతించడం ద్వారా దీనిని పరిష్కరిస్తుంది. చాలా ఆధునిక యంత్రాలలో, FORJ స్వతంత్ర భాగంగా కొనుగోలు చేయబడదు. ఇది ఒక తో విలీనం చేయబడిందివిద్యుత్ స్లిప్ రింగ్శక్తి, తక్కువ{0}}వోల్టేజ్ సిగ్నల్లు, ఈథర్నెట్, ఫీల్డ్బస్ మరియు ఆప్టికల్ డేటాను ఒకే భ్రమణ అక్షం ద్వారా మోసుకెళ్లే ఒకే హైబ్రిడ్ అసెంబ్లీకి.
ఈ గైడ్ పారిశ్రామిక, సముద్ర, రక్షణ మరియు వైద్య వినియోగదారుల కోసం ఈ సమావేశాలను నిర్దేశించే మరియు పరీక్షించే అప్లికేషన్ ఇంజనీరింగ్ బృందం యొక్క దృక్కోణం నుండి వ్రాయబడింది. ఇది FORJ అంటే ఏమిటి, అది ఎలా పని చేస్తుంది, హైబ్రిడ్ సొల్యూషన్ సరైన ఎంపిక అయినప్పుడు, వాస్తవానికి ముఖ్యమైన స్పెసిఫికేషన్లు మరియు సరఫరాదారుని సంప్రదించడానికి ముందు మీరు సిద్ధం చేయాల్సిన సమాచారాన్ని కవర్ చేస్తుంది.
ఫైబర్ ఆప్టిక్ రోటరీ జాయింట్ అంటే ఏమిటి?
ఫైబర్ ఆప్టిక్ రోటరీ జాయింట్ అనేది నిష్క్రియ ఆప్టికల్ పరికరం, ఇది ఆప్టికల్ మార్గాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయకుండా యంత్రం యొక్క స్థిర మరియు తిరిగే వైపుల మధ్య కాంతిని ప్రసరింపజేస్తుంది. ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ కోసం సంప్రదాయ స్లిప్ రింగ్ ప్లే చేసే ఆప్టికల్ సిగ్నల్స్ కోసం ఇది అదే పాత్రను పోషిస్తుంది.
మీరు అనేక పేర్లతో డేటాషీట్లు మరియు RFQలలో వివరించిన అదే సాంకేతికతను చూస్తారు:
- ఫైబర్ ఆప్టిక్ రోటరీ జాయింట్ (FORJ)
- ఫైబర్ ఆప్టిక్ స్లిప్ రింగ్
- ఆప్టికల్ స్లిప్ రింగ్
- ఆప్టికల్ రోటరీ జాయింట్
- ఫైబర్ ఆప్టిక్ రోటరీ కనెక్టర్
ఈ నిబంధనలు సాధారణంగా ఒకే ఫంక్షన్ను వివరిస్తాయి. పేరు పెట్టడం సాధారణంగా సాంకేతిక వ్యత్యాసానికి బదులుగా పరిశ్రమ మరియు సరఫరాదారుని ప్రతిబింబిస్తుంది.
ఫైబర్ ఆప్టిక్ రోటరీ జాయింట్ ఎలా పనిచేస్తుంది
FORJ లోపల, తిరిగే ఫైబర్ మరియు స్థిరమైన ఫైబర్ భౌతికంగా ఒకదానికొకటి వక్రీకరించవు. బదులుగా, ఆప్టికల్ సిగ్నల్ రెండు కొలిమేటింగ్ మూలకాల మధ్య ఖచ్చితంగా సమలేఖనం చేయబడిన ఆప్టికల్ మార్గం ద్వారా బదిలీ చేయబడుతుంది, బేరింగ్లు, తిరిగే హౌసింగ్ మరియు స్టేషనరీ హౌసింగ్తో మద్దతు ఉంటుంది. సింగిల్-ఛానల్ డిజైన్లు సాధారణంగా భ్రమణ అక్షం మీద ఒక జత కొలిమేటర్లను ఉపయోగిస్తాయి. బహుళ-ఛానల్ డిజైన్లు ప్రిజమ్లు, డోవ్ ప్రిజమ్లు, మిర్రర్లు లేదా రోటరీ మల్టీప్లెక్సర్లను జోడిస్తాయి, తద్వారా అనేక ఆప్టికల్ ఛానెల్లు ఒకే భ్రమణ ఇంటర్ఫేస్ను భాగస్వామ్యం చేయగలవు లేదా దాటగలవు.
ఎందుకంటే ఆప్టికల్ ట్రాన్స్మిషన్ మైక్రాన్-స్థాయి అమరికపై ఆధారపడి ఉంటుంది, బేరింగ్ల యొక్క మెకానికల్ నాణ్యత మరియు హౌసింగ్ యొక్క డైమెన్షనల్ స్థిరత్వం ఆప్టిక్స్కు సమానంగా ఉంటుంది. అధిక-వేగం లేదా వైబ్రేషన్-పీడిత అప్లికేషన్లలో, ప్రధాన వైఫల్య మోడ్ సిగ్నల్ యొక్క విపత్తు నష్టం కాదు కానీ అస్థిరంగా ఉంటుందిచొప్పించడం నష్టం వైవిధ్యం: భాగం బెంచ్పై స్థిర పరీక్షలో ఉత్తీర్ణత సాధిస్తుంది, ఆపై అది లోడ్లో తిరగడం ప్రారంభించిన తర్వాత ఫీల్డ్లో డ్రిఫ్ట్ అవుతుంది.

హైబ్రిడ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ స్లిప్ రింగ్: పవర్, సిగ్నల్ మరియు ఆప్టికల్ డేటా ఇన్ వన్ అసెంబ్లీ
FORJ స్వతహాగా ఆప్టికల్ సంకేతాలను మాత్రమే ప్రసారం చేస్తుంది. ఇది ఎలక్ట్రికల్ పవర్, మోటార్ డ్రైవ్ కరెంట్, ఎన్కోడర్ సిగ్నల్స్ లేదా న్యూమాటిక్ లైన్లను కలిగి ఉండదు. నిజమైన యంత్రాలలో, అవి దాదాపు ఎల్లప్పుడూ ఒకే భ్రమణ అక్షాన్ని దాటాలి.
అందుకే మేము స్వీకరించే చాలా FORJ అభ్యర్థనలు కేవలం FORJ కోసం కాదు. వారు ఒక కోసంహైబ్రిడ్ స్లిప్ రింగ్ఇది ఆప్టికల్ ఛానెల్ని ఎలక్ట్రికల్ స్లిప్ రింగ్తో మరియు కొన్నిసార్లు ఒక మెకానికల్ ఎన్వలప్ లోపల వాయు లేదా హైడ్రాలిక్ లైన్తో అనుసంధానిస్తుంది.
హైబ్రిడ్ ఫైబర్ ఆప్టిక్ స్లిప్ రింగ్ సాధారణంగా ఒకే రోటరీ అసెంబ్లీలో కింది వాటిలో కొన్నింటిని మిళితం చేస్తుంది:
- ఒకటి లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఆప్టికల్ ఛానెల్లు (సింగిల్-మోడ్ లేదా మల్టీమోడ్)
- మోటార్లు లేదా హీటర్ల కోసం అధిక-ప్రస్తుత పవర్ సర్క్యూట్లు
- తక్కువ-వోల్టేజ్ నియంత్రణ మరియు సెన్సార్ సిగ్నల్లు
- గిగాబిట్ ఈథర్నెట్లేదా ఫీల్డ్బస్ సర్క్యూట్లు (CAN, EtherCAT, PROFINET)
- RF లేదా ఏకాక్షక ఛానెల్లు
- కొన్ని డిజైన్లలో వాయు లేదా హైడ్రాలిక్ మార్గాలు
హైబ్రిడ్ స్లిప్ రింగ్ అర్థవంతంగా ఉన్నప్పుడు
కిందివాటిలో కనీసం ఒకటి నిజమైతే సాధారణంగా హైబ్రిడ్ డిజైన్ సరైన సమాధానం:
- తిరిగే నిర్మాణం కఠినమైన ఎన్వలప్, బరువు లేదా బ్యాలెన్స్ పరిమితులను కలిగి ఉంటుంది మరియు రెండవ రోటరీ పరికరం షాఫ్ట్లో పేర్చబడదు.
- సమీపంలోని మోటార్లు, VFDలు లేదా రాడార్ ట్రాన్స్మిటర్ల నుండి వచ్చే విద్యుదయస్కాంత జోక్యానికి డేటా లింక్ తప్పనిసరిగా రోగనిరోధక శక్తిని కలిగి ఉండాలి.
- డేటా రేటు కాపర్ స్లిప్ రింగ్ కాంటాక్ట్ సిస్టమ్ యొక్క జీవితకాలంలో విశ్వసనీయంగా అందించే దాని కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.
- పవర్, మోషన్ కంట్రోల్ మరియు హై-బ్యాండ్విడ్త్ సెన్సార్ డేటా అన్నీ ఒకే అక్షాన్ని దాటాలి.
- అప్లికేషన్ అనుకూలమైనది కనుక ఆఫ్-షెల్ఫ్ FORJ మరియు ప్రత్యేక స్లిప్ రింగ్ యాంత్రికంగా సమలేఖనం చేయబడదు.
నిఘా గింబాల్లో, ఉదాహరణకు, ఒక సాధారణ హైబ్రిడ్ అసెంబ్లీ కెమెరా యొక్క అధిక-రిజల్యూషన్ వీడియో స్ట్రీమ్ కోసం ఒక ఆప్టికల్ ఛానెల్ని, నియంత్రణ కోసం గిగాబిట్ ఈథర్నెట్ లైన్ను, పాన్/టిల్ట్ మోటార్లు మరియు హీటర్ల కోసం అనేక ఆంపియర్ల పవర్ను మరియు కొన్ని తక్కువ{1}}వోల్టేజ్ సర్క్యూట్ల లోపల వోల్టేజ్ సర్క్యూట్ల లోపల మిమీ 60 మిమీ. ఈ ఛానెల్లను విడిగా పేర్కొనడం మరియు వాటిని బోల్ట్ చేయడం సాధారణంగా ఒకే ఇంటిగ్రేటెడ్ డిజైన్ కంటే ఎక్కువ స్థలం మరియు ఎక్కువ డబ్బు ఖర్చు అవుతుంది.

ఫైబర్ ఆప్టిక్ రోటరీ జాయింట్ vs. ఎలక్ట్రికల్ స్లిప్ రింగ్
రెండు పరికరాలు రోటరీ ట్రాన్స్మిషన్ సమస్యలను పరిష్కరిస్తాయి, కానీ అవి పరస్పరం మార్చుకోలేవు.
| కారకం | ఫైబర్ ఆప్టిక్ రోటరీ జాయింట్ | ఎలక్ట్రికల్ స్లిప్ రింగ్ |
|---|---|---|
| ప్రాథమిక సంకేతం | ఆప్టికల్ డేటా | శక్తి మరియు విద్యుత్ సంకేతాలు |
| కోసం ఉత్తమమైనది | అధిక-బ్యాండ్విడ్త్ డేటా, EMI-సెన్సిటివ్ లింక్లు, పొడవైన ఫైబర్ పరుగులు | శక్తి బదిలీ, తక్కువ-వోల్టేజ్ నియంత్రణ, సెన్సార్ సిగ్నల్లు |
| సంప్రదింపు పద్ధతి | కాంటాక్ట్లెస్ ఆప్టికల్ మార్గం | బ్రష్-ఆన్-రింగ్ లేదా ఫైబర్ బ్రష్ కాంటాక్ట్ |
| EMI సున్నితత్వం | చాలా తక్కువ | షీల్డింగ్ మరియు సిగ్నల్ రకంపై ఆధారపడి ఉంటుంది |
| శక్తిని ప్రసారం చేస్తుందా? | నం | అవును |
| కీ పారామితులు | ఫైబర్ రకం, తరంగదైర్ఘ్యం, ఛానెల్ గణన, చొప్పించే నష్టం, రాబడి నష్టం | కరెంట్, వోల్టేజ్, కాంటాక్ట్ మెటీరియల్, సర్క్యూట్ కౌంట్ |
| సాధారణ కలయిక | హైబ్రిడ్ స్లిప్ రింగ్లో విలీనం చేయబడింది | FORJ, RF లేదా న్యూమాటిక్ మాడ్యూల్స్తో ఏకీకృతం చేయబడింది |
సిస్టమ్కు శక్తి మరియు ప్రామాణిక నియంత్రణ సంకేతాలు మాత్రమే అవసరమైతే, సంప్రదాయ విద్యుత్ స్లిప్ రింగ్ సరిపోతుంది. మీరు కంప్రెస్ చేయని HD/4K వీడియో, స్థిరమైన గిగాబిట్ ఈథర్నెట్ లేదా ఏదైనా అధిక{2}}బ్యాండ్విడ్త్ ఆప్టికల్ సెన్సార్ను తిరిగే అక్షం అంతటా పుష్ చేయాల్సిన క్షణం, FORJ లేదా హైబ్రిడ్ అసెంబ్లీ మరింత విశ్వసనీయమైన దీర్ఘకాల ఎంపిక అవుతుంది.
వాస్తవానికి ముఖ్యమైన ప్రధాన లక్షణాలు
FORJని ఎంచుకోవడం అనేది కేవలం బయటి వ్యాసం మరియు ధరకు సంబంధించిన ప్రశ్న మాత్రమే కాదు. ఆప్టికల్, మెకానికల్ మరియు పర్యావరణ అవసరాలు కలిసి సమీక్షించబడాలి, ఎందుకంటే వాటి మధ్య{1}}వాణిజ్యం చాలా ఫీల్డ్ వైఫల్యాలకు దారి తీస్తుంది.
సింగిల్-ఛానెల్ వర్సెస్ మల్టీ{2}}ఛానల్
ఒకే-ఛానల్ FORJ ఒక ఆప్టికల్ ఛానెల్ని ప్రసారం చేస్తుంది. ఇది చిన్నది, సరళమైనది మరియు సాధారణంగా అత్యల్ప చొప్పింపు నష్టం మరియు ఉత్తమ దీర్ఘకాల స్థిరత్వం-ని కలిగి ఉంటుంది. బహుళ-ఛానల్ FORJ డిజైన్పై ఆధారపడి ప్రిజమ్లు, డోవ్ ప్రిజమ్లు లేదా మల్టీప్లెక్సర్లను ఉపయోగించి ఒకే భ్రమణ ఇంటర్ఫేస్ ద్వారా బహుళ ఆప్టికల్ ఛానెల్లను ప్రసారం చేస్తుంది.
బహుళ-ఛానెల్ FORJలు నిజమైన సమస్యను పరిష్కరిస్తాయి కానీ అవి సంక్లిష్టత, అమరిక సున్నితత్వం మరియు ధరను జోడిస్తాయి. 4- లేదా 8-ఛానల్ డిజైన్కు కట్టుబడి ఉండే ముందు, డేటాను ట్రాన్స్సీవర్ స్థాయిలో ఒకటి లేదా రెండు ఫైబర్లలో మల్టీప్లెక్స్ చేయవచ్చా అని అడగడం విలువైనదే. తరంగదైర్ఘ్య విభజన మల్టీప్లెక్సింగ్ లేదా అధిక-రేటు ట్రాన్స్సీవర్లు తరచుగా అవసరమైన ఛానెల్ కౌంట్ను తగ్గిస్తాయి మరియు ఫలితంగా చిన్న, మరింత విశ్వసనీయమైన రోటరీ జాయింట్గా ఉంటాయి.
సింగిల్-మోడ్ వర్సెస్ మల్టీమోడ్ ఫైబర్
ఫైబర్ రకం మిగిలిన ఆప్టికల్ సిస్టమ్తో సరిపోలాలి. సింగిల్-మోడ్ ఫైబర్ (సాధారణంగా OS2, దీనితో సమలేఖనం చేయబడిందిITU-T G.652సిఫార్సు) దీర్ఘ-దూరం, అధిక-బ్యాండ్విడ్త్ మరియు టెలికాం{2}}గ్రేడ్ లింక్ల కోసం తరచుగా 1310 nm లేదా 1550 nm వద్ద ఉపయోగించబడుతుంది. మల్టీమోడ్ ఫైబర్ (OM3/OM4/OM5) 850 nm వద్ద షార్ట్ డేటా లింక్లలో సర్వసాధారణం మరియు సాధారణంగా ముగించడానికి చౌకగా ఉంటుంది.
FORJ కోసం, ఎంపిక సాధారణంగా ట్రాన్స్సీవర్లు మరియు సిస్టమ్ యొక్క ఆప్టికల్ బడ్జెట్ నుండి అనుసరించబడుతుంది. రోటరీ ఇంటర్ఫేస్లో ఫైబర్ రకాలను కలపడం అనేది తరచుగా వివరించలేని నష్టానికి కారణం, కాబట్టి ఆర్డర్ చేయడానికి ముందు ఫైబర్ రకం, ఆపరేటింగ్ వేవ్లెంగ్త్ మరియు కనెక్టర్ రకాన్ని ఎల్లప్పుడూ రెండు వైపులా నిర్ధారించండి.
ఇన్సర్షన్ లాస్, రిటర్న్ లాస్ మరియు సిగ్నల్ స్టెబిలిటీ
ఆప్టికల్ పనితీరు అంటే చాలా తక్కువ-ధరతో కూడిన FORJలు పనితీరు తక్కువగా ఉంటాయి. చూడవలసిన సంఖ్యలు:
- చొప్పించడం నష్టం- సాధారణ మంచి సింగిల్-మోడ్ FORJ: దాదాపు 1.5 dB కంటే తక్కువ. గరిష్టంగా లేకుండా "సాధారణ" విలువలతో మాత్రమే కోట్ చేయబడిన భాగాలతో జాగ్రత్తగా ఉండండి.
- భ్రమణ సమయంలో చొప్పించడం నష్టం వైవిధ్యం- ఇది స్టాటిక్ ఇన్సర్షన్ నష్టం కంటే చాలా ముఖ్యమైనది. పూర్తి విప్లవం అంతటా 0.5 dB కంటే తక్కువ వైవిధ్యం కోసం చూడండి, రేట్ చేయబడిన వేగంతో కొలుస్తారు, నిశ్చలంగా కాదు.
- రిటర్న్ నష్టంసింగిల్-మోడ్ సిస్టమ్ల కోసం -, సాధారణంగా 50 dB లేదా అంతకంటే ఎక్కువ అంచనా వేయబడుతుంది. తక్కువ రాబడి నష్టం లేజర్ ట్రాన్స్మిటర్లను అస్థిరపరుస్తుంది మరియు లింక్ను పాడు చేస్తుంది.
- తరంగదైర్ఘ్యం ఆధారపడటం- మీ వాస్తవ ఆపరేటింగ్ తరంగదైర్ఘ్యం వద్ద పనితీరును నిర్ధారించండి, కేవలం ఒక సూచన తరంగదైర్ఘ్యం వద్ద మాత్రమే కాదు.
- క్రాస్టాక్- బహుళ{1}}ఛానెల్ డిజైన్లకు మాత్రమే సంబంధించినది.
జాయింట్ తిరిగేటప్పుడు డైనమిక్ ఇన్సర్షన్ నష్టాన్ని కొలిచిన పరీక్ష నివేదిక కోసం సరఫరాదారుని అడగండి. స్టాటిక్ బెంచ్ పరీక్షలో ఆమోదయోగ్యమైనదిగా కనిపించే భాగం లోడ్లో తిరుగుతున్నప్పుడు అనేక dBలను డ్రిఫ్ట్ చేయగలదు.
భ్రమణ వేగం, టార్క్ మరియు మెకానికల్ ఎన్వలప్
FORJ భౌతికంగా ఫిట్గా ఉండాలి మరియు మెషీన్లో జీవించాలి. రేట్ చేయబడిన నిరంతర వేగం, గరిష్ట వేగం, ప్రారంభ టార్క్, అక్షసంబంధ మరియు రేడియల్ లోడ్ సామర్థ్యం మరియు బేరింగ్ సేవా జీవితాన్ని నిర్ధారించండి. ఒక కాంపాక్ట్ సింగిల్-ఛానల్ FORJ అనేక వేల RPMకి రేట్ చేయబడవచ్చు, అయితే సముద్ర వినియోగం కోసం సీల్డ్ మల్టీ{3}}ఛానల్ డిజైన్ సాధారణంగా పర్యావరణ పరిరక్షణకు బదులుగా కొన్ని వందల RPMలకు పరిమితం చేయబడుతుంది.
IP రేటింగ్, ఉష్ణోగ్రత మరియు పర్యావరణం
సీలింగ్ అవసరాలు అసెంబ్లీ ఎక్కడ పనిచేస్తుందనే దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది, అది CAD మోడల్లో ఎలా కనిపిస్తుంది అనే దాని ఆధారంగా కాదు. అవుట్డోర్ రాడార్ పీఠాలు,ROV వ్యవస్థలు, ఆఫ్షోర్ విన్చెస్ మరియుగాలి టర్బైన్nacelles ప్రతి నీరు, ఉప్పు స్ప్రే, దుమ్ము మరియు సంక్షేపణం కోసం వివిధ ఎక్స్పోజర్ ప్రొఫైల్స్ కలిగి.
రక్షణ రేటింగ్ల కోసం, IEC 60529 ప్రమాణాన్ని చూడండి, ఇది ఆధారంIP రేటింగ్ సిస్టమ్పరిశ్రమ అంతటా ఉపయోగించబడుతుంది. నియమం ప్రకారం: క్లీన్ ఇండోర్ ఇండస్ట్రియల్ పరిసరాలకు IP54, అవుట్డోర్ లేదా వాష్డౌన్ ఎక్స్పోజర్ కోసం IP65/IP66 మరియు సుదీర్ఘమైన ఇమ్మర్షన్ కోసం IP67/IP68 మంచిది. శుభ్రమైన గదిలో IP68 కోసం అడగడం ఖర్చును మాత్రమే జోడిస్తుంది; ఆఫ్షోర్ డెక్లో IP54 కోసం అడగడం మొదటి తుఫానులో విఫలమవుతుంది.
కనెక్టర్లు, పిగ్టెయిల్స్ మరియు మౌంటు
ప్రాజెక్ట్ ఆలస్యంలో ఆశ్చర్యకరమైన వాటాకు చిన్న ఇంటిగ్రేషన్ వివరాలు బాధ్యత వహిస్తాయి. ఆర్డర్ చేయడానికి ముందు, నిర్ధారించండి:
- ప్రతి వైపు కనెక్టర్ రకం: FC/APC, FC/UPC, SC, ST, LC, SMA లేదా కస్టమ్
- పిగ్టైల్ పొడవు మరియు మీ పర్యావరణానికి అవసరమైన కేబుల్ జాకెట్
- కేబుల్ నిష్క్రమణ దిశ - నేరుగా లేదా కుడి{1}}కోణం
- కేబుల్ రన్ వెంట వ్యాసార్థ పరిమితులను బెండ్ చేయండి
- ఫ్లాంజ్ నమూనా, థ్రెడ్ మౌంటు లేదా షాఫ్ట్ ఫిట్
- FORJ తప్పనిసరిగా ఇప్పటికే ఉన్న స్లిప్ రింగ్తో ఏకీకృతం చేయబడిందా లేదా కొత్త అసెంబ్లీలో నిర్మించబడిందా
త్వరిత FORJ ఎంపిక
కొత్త విచారణలను స్కోప్ చేసేటప్పుడు మేము అంతర్గతంగా ఉపయోగించే చిన్న వెర్షన్ క్రింది పట్టిక.
| మీ పరిస్థితి | సిఫార్సు చేయబడిన దిశ |
|---|---|
| ఆప్టికల్ డేటా మాత్రమే, అక్షం అంతటా శక్తి లేదు | స్వతంత్ర FORJ |
| ఆప్టికల్ డేటా + పవర్, మోటార్ కంట్రోల్ లేదా ఈథర్నెట్ ఒకే అక్షం అంతటా | ఇంటిగ్రేటెడ్ FORJతో హైబ్రిడ్ స్లిప్ రింగ్ |
| సుదూర లింక్, అధిక బ్యాండ్విడ్త్, టెలికాం వేవ్లెంగ్త్లు | సింగిల్{0}}మోడ్ FORJ (OS2, 1310/1550 nm) |
| చిన్న డేటా లింక్, తక్కువ ధర, 850 nm ట్రాన్స్సీవర్లు | మల్టీమోడ్ FORJ (OM3/OM4) |
| బహుళ ఆప్టికల్ మార్గాలు అవసరం | మల్టీ{0}}ఛానల్ FORJ - లేదా ముందుగా WDM/మల్టిప్లెక్సింగ్ని మూల్యాంకనం చేయండి |
| అవుట్డోర్, మెరైన్, ఆఫ్షోర్, వాష్డౌన్ | సీల్డ్ FORJ, సాధారణంగా IP66 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ |
| నిరంతర అధిక{0}}వేగ భ్రమణ (గింబాల్స్, రాడార్) | తక్కువ ఇన్సర్షన్ లాస్ వైవిధ్యంతో కాంపాక్ట్ సింగిల్-ఛానల్ FORJ |
| కఠినమైన ఎన్వలప్, బరువు లేదా బ్యాలెన్స్ పరిమితులు | కస్టమ్ హైబ్రిడ్ అసెంబ్లీ |
FORJ ఎంపిక
RFQని సిద్ధం చేస్తున్నప్పుడు ఈ చెక్లిస్ట్ని ఉపయోగించండి. ప్రతి అడ్డు వరుస సరఫరాదారుని అడిగే నిర్దిష్ట ప్రశ్నకు ఆవశ్యకతను మ్యాప్ చేస్తుంది.
| అవసరం | ఏమి నిర్ధారించాలి | వై ఇట్ మేటర్స్ |
|---|---|---|
| ఫైబర్ రకం | సింగిల్{0}}మోడ్ లేదా మల్టీమోడ్, OS2 / OM3 / OM4 / OM5 | సరిపోలని ఫైబర్ అదనపు నష్టం మరియు బ్యాండ్విడ్త్ పరిమితులను కలిగిస్తుంది |
| తరంగదైర్ఘ్యం | 850 / 1310 / 1550 nm లేదా మీ నిర్దిష్ట ట్రాన్స్సీవర్ | పనితీరు తరంగదైర్ఘ్యం-పై ఆధారపడి ఉంటుంది |
| ఛానెల్ కౌంట్ | అవసరమైన స్వతంత్ర ఆప్టికల్ ఛానెల్ల సంఖ్య | సంక్లిష్టత, పరిమాణం మరియు వ్యయాన్ని డ్రైవ్ చేస్తుంది |
| చొప్పించడం నష్టం | గరిష్ట విలువ, విలక్షణమైనది కాదు | లింక్ బడ్జెట్ను నిర్వచిస్తుంది |
| చొప్పించడం నష్టం వైవిధ్యం | రేట్ చేయబడిన వేగంతో భ్రమణ సమయంలో పరీక్షించబడింది | స్థిరమైన నష్టం మాత్రమే వాస్తవ-ప్రపంచ పనితీరును దాచిపెడుతుంది |
| రిటర్న్ నష్టం | కనిష్ట dB, ప్రత్యేకించి సింగిల్-మోడ్ కోసం | తక్కువ రాబడి నష్టం లేజర్ మూలాలను అస్థిరపరుస్తుంది |
| భ్రమణ వేగం | నిరంతర మరియు గరిష్ట RPM | డ్రైవులు బేరింగ్ మరియు సీల్ ఎంపిక |
| IP రేటింగ్ | నిర్దిష్ట IP కోడ్, "వాటర్ప్రూఫ్" కాదు | సీలింగ్ ప్రమాణం ధృవీకరించదగినది, మార్కెటింగ్ నిబంధనలు కాదు |
| ఉష్ణోగ్రత పరిధి | ఆపరేటింగ్ మరియు నిల్వ తీవ్రతలు | కందెన, సీల్ మరియు అంటుకునే ఎంపికను ప్రభావితం చేస్తుంది |
| కనెక్టర్ రకం | FC/APC, FC/UPC, SC, LC, ST, SMA | సంభోగం అనుకూలతను నిర్ణయిస్తుంది |
| మౌంటు | అంచు, షాఫ్ట్, ద్వారా-బోర్ లేదా కస్టమ్ | పార్ట్ అస్సలు సరిపోతుందో లేదో నిర్ణయిస్తుంది |
| ఇతర ఛానెల్లు | పవర్, కంట్రోల్, ఈథర్నెట్, RF, న్యూమాటిక్ | హైబ్రిడ్ అసెంబ్లీకి పాయింట్లు |
సరైన FORJని ఎలా ఎంచుకోవాలి
కస్టమర్తో కొత్త FORJ ప్రాజెక్ట్ను స్కోప్ చేసేటప్పుడు మా అప్లికేషన్ ఇంజనీర్లు ఉపయోగించే ప్రక్రియ ఇది.
పూర్తి ప్రసార ఆవశ్యకతను మ్యాప్ చేయండి
తిరిగే అక్షాన్ని దాటాల్సిన ప్రతి సిగ్నల్ను జాబితా చేయండి: ఆప్టికల్ ఛానెల్లు, పవర్ సర్క్యూట్లు, కంట్రోల్ సిగ్నల్స్, ఈథర్నెట్, ఫీల్డ్బస్, RF, న్యూమాటిక్ లేదా హైడ్రాలిక్ లైన్లు. స్వచ్ఛమైన ఆప్టికల్ డేటాకు మించినది ఏదైనా జాబితాలో ఉంటే, మీరు హైబ్రిడ్ అసెంబ్లీని చూస్తున్నారు, స్వతంత్ర FORJ కాదు.
ఆప్టికల్ సిస్టమ్ను లాక్ చేయండి
ఫైబర్ రకం, తరంగదైర్ఘ్యం, కనెక్టర్ రకం, ఆప్టికల్ ఛానెల్ల సంఖ్య, గరిష్ట చొప్పించే నష్టం, తిరిగి వచ్చే నష్టం మరియు అనుమతించదగిన చొప్పించే నష్టం వైవిధ్యాన్ని పేర్కొనండి. మీకు నిజంగా బహుళ ఆప్టికల్ ఛానెల్లు అవసరమా కాదా అని మీకు ఖచ్చితంగా తెలియకుంటే, మల్టీప్లెక్సింగ్ లేదా ఎక్కువ{1}}రేటు ట్రాన్స్సీవర్ అవసరాన్ని ఒకటి లేదా రెండు ఛానెల్లుగా కుదించగలదా అని అడగండి. ఈ ఒక్క నిర్ణయం తరచుగా చాలా ఖర్చు మరియు సంక్లిష్టతను ఆదా చేస్తుంది.
మెకానికల్ ఎన్వలప్ను నిర్ధారించండి
ప్రాథమిక డ్రాయింగ్ లేదా కనిష్టంగా ఒక ఎన్వలప్ను పంపండి: బయటి వ్యాసం, పొడవు, బోర్ పరిమాణం, మౌంటు ఇంటర్ఫేస్, కేబుల్ నిష్క్రమణ దిశ, భ్రమణ వేగం మరియు ఏదైనా టార్క్ పరిమితులు. పర్ఫెక్ట్ ఆప్టిక్స్తో కూడిన FORJ షాఫ్ట్పై సరిపోకపోతే నిరుపయోగం.
పర్యావరణాన్ని నిజమైన IP కోడ్తో సరిపోల్చండి
అసెంబ్లీ ఎక్కడ పనిచేస్తుందో ఖచ్చితంగా పేర్కొనండి: ఇండోర్, అవుట్డోర్, మెరైన్, డౌన్హోల్, వాక్యూమ్, అధిక తేమ, ఉప్పు స్ప్రే, దుమ్ము, రసాయన బహిర్గతం. దానిని IP కోడ్ మరియు ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత పరిధిగా మార్చండి. "వాటర్ప్రూఫ్" లేదా "రగ్డ్" - వంటి అస్పష్టమైన పదాలను ఉపయోగించడం మానుకోండి, వాటికి అదనపు ఖర్చు ఉండదు మరియు ఏమీ ధృవీకరించదు.
మీకు అవసరమైన పరీక్ష మరియు డాక్యుమెంటేషన్ను నిర్వచించండి
క్లిష్టమైన సిస్టమ్ల కోసం (మెడికల్ ఇమేజింగ్, ఏరోస్పేస్, డిఫెన్స్, ఆఫ్షోర్), డెలివరీ తర్వాత కాకుండా ముందుగా డాక్యుమెంటేషన్ను అభ్యర్థించండి:
- ఆపరేటింగ్ తరంగదైర్ఘ్యం వద్ద ఆప్టికల్ పరీక్ష నివేదిక
- భ్రమణ సమయంలో డైనమిక్ చొప్పించడం నష్టం డేటా
- రిటర్న్ నష్టం కొలత
- మెకానికల్ డ్రాయింగ్ మరియు ఫైబర్ పిన్అవుట్
- మెటీరియల్ డిక్లరేషన్ మరియు ఉపరితల చికిత్సలు
- సిఫార్సు చేయబడిన సంస్థాపన మరియు నిర్వహణ విధానం
కొటేషన్ దశలో వీటిని నిర్వచించడం వలన అంగీకార పరీక్షలో కనిపించే చాలా వివాదాలు నిరోధిస్తాయి.
వాస్తవ-ప్రపంచ అప్లికేషన్ దృశ్యాలు
నిఘా మరియు టార్గెటింగ్ గింబాల్స్
ఒక సాధారణ EO/IR గింబాల్కు తిరిగే తలపై తిరిగి బేస్కు అమర్చిన సెన్సార్ల నుండి కంప్రెస్ చేయని వీడియో అవసరం. రాగి కాంటాక్ట్లు డేటా రేట్తో పోరాడుతున్నాయి, పాన్/టిల్ట్ మోటార్ల నుండి EMI సిగ్నల్ను పాడు చేస్తుంది మరియు అందుబాటులో ఉన్న ఎన్వలప్ చిన్నది. వీడియో కోసం ఒక ఆప్టికల్ ఛానెల్, నియంత్రణ కోసం గిగాబిట్ ఈథర్నెట్ మరియు 24 VDC మోటార్ పవర్ కలిపి ఒక హైబ్రిడ్ FORJ ప్రామాణిక పరిష్కారం.
రిమోట్గా పనిచేసే వాహనాలు (ROVలు)
సబ్సీ సిస్టమ్లకు ఉప్పునీరు, ప్రెజర్ సైక్లింగ్ మరియు వించ్లు లేదా మానిప్యులేటర్ జాయింట్లపై నిరంతర తక్కువ{0}}వేగ భ్రమణాన్ని తట్టుకునే సీల్డ్ అసెంబ్లీలు అవసరం. చొప్పించడం నష్టం మరియు IP రేటింగ్ స్పెసిఫికేషన్లో ఆధిపత్యం చెలాయిస్తుంది, అయితే టాప్ రొటేషన్ వేగం అరుదుగా పరిమితం చేసే అంశం.
విండ్ టర్బైన్లు మరియు రాడార్ పీఠాలు
నాసెల్లె యా సిస్టమ్లు మరియు రాడార్ యాంటెన్నా పీడెస్టల్స్ కోసం, అసెంబ్లీ సాధారణంగా తక్కువ RPMతో నడుస్తుంది కానీ చాలా సంవత్సరాల పాటు కనీస నిర్వహణతో పనిచేయాలి. గరిష్ట ఆప్టికల్ పనితీరు కంటే వేల గంటల పాటు ఇన్సర్షన్ లాస్ స్టెబిలిటీ, సీల్డ్ బేరింగ్లు మరియు నిరూపితమైన IP66 హౌసింగ్లు చాలా ముఖ్యమైనవి.
మెడికల్ ఇమేజింగ్ సిస్టమ్స్
CT మరియు OCT వ్యవస్థలు అత్యంత కఠినమైన విశ్వసనీయత అవసరాలతో అధిక డేటా రేట్లను మిళితం చేస్తాయి. ఇక్కడ FORJ అనేది సాధారణంగా పటిష్టంగా ఏకీకృతమైన హైబ్రిడ్ రోటరీ అసెంబ్లీ యొక్క ఒక మూలకం, ఐసోలేషన్లో పేర్కొనకుండా మిగిలిన మెషీన్తో కలిసి అర్హత పొందుతుంది.

తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ప్ర: FORJ దేనిని సూచిస్తుంది?
A: FORJ అంటే ఫైబర్ ఆప్టిక్ రోటరీ జాయింట్, ఇది ఫైబర్ను మెలితిప్పకుండా మెషీన్ యొక్క స్థిర మరియు తిరిగే వైపుల మధ్య ఆప్టికల్ సిగ్నల్లను పాస్ చేయడానికి అనుమతించే పరికరం.
ప్ర: ఫైబర్ ఆప్టిక్ రోటరీ జాయింట్ స్లిప్ రింగ్ లాంటిదేనా?
జ: సరిగ్గా లేదు. ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ కోసం స్లిప్ రింగ్ ఏమి చేస్తుందో ఆప్టికల్ సిగ్నల్స్ కోసం FORJ చేస్తుంది. చాలా ఆధునిక వ్యవస్థలలో, రెండూ కలిపి ఒక హైబ్రిడ్ రోటరీ అసెంబ్లీగా ఉంటాయి.
ప్ర: ఫైబర్ ఆప్టిక్ రోటరీ జాయింట్ ట్రాన్స్మిట్ పవర్ చేయగలదా?
A: లేదు. FORJ ఆప్టికల్ సిగ్నల్లను మాత్రమే ప్రసారం చేస్తుంది. మీకు అదే అక్షం మీద పవర్, కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ లేదా ఈథర్నెట్ కూడా అవసరమైతే, మీకు ఎలక్ట్రికల్ స్లిప్ రింగ్తో FORJని అనుసంధానించే హైబ్రిడ్ స్లిప్ రింగ్ అవసరం.
ప్ర: నేను ఎలక్ట్రికల్ స్లిప్ రింగ్కు బదులుగా FORJని ఎప్పుడు ఉపయోగించాలి?
జ: లింక్ అధిక-బ్యాండ్విడ్త్ డేటాను కలిగి ఉండాలి, తప్పనిసరిగా EMI నుండి రోగనిరోధక శక్తిని కలిగి ఉండాలి లేదా ఆప్టికల్ ఫైబర్ ద్వారా ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించాలి. ఎలక్ట్రికల్ కాంటాక్ట్లు డేటాను తీసుకువెళ్లగలవు, కానీ బహుళ-గిగాబిట్ రేట్లు మరియు ధ్వనించే వాతావరణంలో, ఆప్టికల్ ట్రాన్స్మిషన్ దాదాపు ఎల్లప్పుడూ మరింత నమ్మదగినదిగా ఉంటుంది.
ప్ర: సింగిల్-మోడ్ మరియు మల్టీమోడ్ FORJ మధ్య తేడా ఏమిటి?
జ: ఒకే-మోడ్ FORJ సింగిల్-మోడ్ ఫైబర్కి సరిపోలుతుంది మరియు సాధారణంగా 1310 లేదా 1550 nm వద్ద అధిక-బ్యాండ్విడ్త్ లేదా దీర్ఘ{3}}దూర లింక్ల కోసం ఉపయోగించబడుతుంది. మల్టీమోడ్ FORJ మల్టీమోడ్ ఫైబర్ (OM3/OM4)కి సరిపోలింది మరియు తక్కువ 850 nm డేటా లింక్లలో ఇది సర్వసాధారణం.
Q: మంచి FORJ నుండి నేను ఏ చొప్పించే నష్టాన్ని ఆశించాలి?
జ: ఒకే -ఛానల్ సింగిల్-మోడ్ FORJ కోసం, సుమారు 1.5 dB కంటే తక్కువ చొప్పించే నష్టం మరియు భ్రమణ సమయంలో 0.5 dB కంటే తక్కువ చొప్పించే నష్టం వైవిధ్యం సహేతుకమైన లక్ష్యాలు. బహుళ-ఛానల్ మరియు కఠినమైన-పర్యావరణ డిజైన్లు సాధారణంగా అధిక విలువలను కలిగి ఉంటాయి. ఎల్లప్పుడూ గరిష్ట సంఖ్యల కోసం అడగండి, సాధారణమైనది కాదు.
Q: FORJ కోట్ను అభ్యర్థిస్తున్నప్పుడు నేను ఏ సమాచారాన్ని అందించాలి?
A: ఫైబర్ రకం, తరంగదైర్ఘ్యం, కనెక్టర్ రకం, ఆప్టికల్ ఛానెల్ల సంఖ్య, భ్రమణ వేగం, మౌంటు ఇంటర్ఫేస్, IP రేటింగ్, ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత మరియు పవర్ లేదా సిగ్నల్ సర్క్యూట్లు కూడా ఒకే అక్షాన్ని దాటాల్సిన అవసరం ఉందా. ఇది ఎంత ముందుగా నిర్వచించబడిందో, కోట్ మరింత ఖచ్చితమైనది.
తదుపరి దశలు
ఫైబర్ ఆప్టిక్ రోటరీ జాయింట్ అరుదుగా కేటలాగ్ కొనుగోలు. ఉత్పత్తి వ్యవస్థలలో ఇది హైబ్రిడ్ రోటరీ అసెంబ్లీ యొక్క ఒక మూలకం, ఇది ఆప్టికల్ పనితీరు, మెకానికల్ ఫిట్, ఎన్విరాన్మెంటల్ సీలింగ్ మరియు మిగిలిన యంత్రంతో ఏకీకరణను సమతుల్యం చేస్తుంది.
మీరు కొత్త డిజైన్ను స్కోప్ చేస్తుంటే లేదా ఇప్పటికే ఉన్న FORJ స్పెసిఫికేషన్పై రెండవ అభిప్రాయం అవసరమైతే, - ఫైబర్ రకం, తరంగదైర్ఘ్యం, ఛానెల్ గణన, చొప్పించే నష్టం లక్ష్యం, భ్రమణ వేగం, IP రేటింగ్ మరియు ఏదైనా అదనపు శక్తి లేదా సిగ్నల్ ఛానెల్లు - పైన ఎంపిక చెక్లిస్ట్ నుండి అంశాలను సిద్ధం చేయండి మరియువాటిని మా అప్లికేషన్ ఇంజనీరింగ్ బృందంతో పంచుకోండి. మేము సాధారణ డేటాషీట్ కాకుండా డైనమిక్ టెస్ట్ డేటా మరియు మెకానికల్ కాన్సెప్ట్తో సహా నిర్దిష్ట ప్రతిపాదనతో ప్రతిస్పందిస్తాము.
