หมวดหมู่
สินค้าใหม่
LDC-100 ساطور ألياف بصرية بقطر كبير * ใช้ได้กับเส้นใยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 80μm~600μm *ปั๊มสุญญากาศ ร่องวี ใส่ไฟเบอร์สะดวก *ใบมีดทนทาน อายุการใช้ งานมากกว่า 20,000 ครั้ง *จัดเก็บข้อมูล 4000 กลุ่ม *เมนู GUI ที่ใช้งานง่ายใช้งานง่าย มากกว่า
S-22 Multi-Core Fiber Fusion Splicer F ully AอัตโนมัติM ulti-core F iber F usion S plicer ในประเทศจีน มากกว่า
Polarization ต้องรักษา(PM)ไฟเบอร์ฟิวชัน Splicer S-12 *องลึกไปยังแกนแล้ว name ตำแหน่งที่ต่ำ splicing การสูญเสีย *Endview และโพรไฟล์การสังเกตการณ์และตำแหน่ง *Arc อัตโนมัติปรับตั้งแท่งควบคุมและ splicing *PM นไฟเบอร์เหนียวพิเศษ 45 และ 90 องศาตำแหน่ง มากกว่า
S-37 LDF Speialty Fiber Fusion Splicer SHINHO S-37 เป็นรุ่นล่าสุดที่เราพัฒนาขึ้น มันสามารถต่อประกบไฟเบอร์หุ้มเส้นผ่านศูนย์กลางได้ตั้งแต่ 125 ถึง 400μm โดยมีการสูญเสียการประกบกันต่ำ เราติดตั้งเครื่องด้วยตัวจับไฟเบอร์ 3 แบบและอิเล็กโทรดสำรอง 2 คู่ มากกว่า
ต่อเชือกฟิวชั่นใยริบบิ้น x950 ริบบิ้นฟิวชั่นเชือกสำหรับ 2-12 แกน การจัดเรียงเส้นใยที่ถูกต้องสูญเสียการประกบต่ำ การออกแบบอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่งใช้งานง่าย มากกว่า
ใยแก้วนำแสงแกนฟิวชั่นต่อเชือก x900 หกมอเตอร์ต่อเชือกฟิวชั่นแกนกลางจริงกับเทคโนโลยีการจัดแนว 6s splicing, 16s heating, ระบุประเภทของเส้นใยโดยอัตโนมัติ ใช้สำหรับโครงการวัน / คน / การสื่อสารโทรคมนาคม มากกว่า
ฟังก์ชั่นต่อเชือกฟิวชั่นอาร์ฟิวชั่นมัลติฟังก์ชันที่แข็งแกร่ง s16 การออกแบบอุตสาหกรรมที่แข็งแกร่ง, ป้องกันการกระแทก, ฝุ่นและกันน้ำ ฟังก์ชั่นผู้ถือมัลติฟังก์ชั่นสำหรับเส้นใยเปล่า, สายแพทช์, วางสาย ฯลฯ การประกบและความร้อนอย่างรวดเร็วการสอบเทียบอาร์คอัตโนมัติ มากกว่า
SHINHO X-18 Ribbon Fiber เครื่องลอกเทปความร้อน Shinho X-18 Thermal Stripper เป็นเครื่องลอกความร้อนแบบมือถือที่พัฒนาขึ้นใหม่ ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการปอกปลอกของสายแพด้วยความร้อนแบบไม่ทำลายได้ถึง 12 เส้นใย เครื่องมือที่ดีและเชื่อถือได้สำหรับงานประกบไฟเบอร์ริบบอน มากกว่า
เครื่องต่อเชือกฟิวชั่นที่ใช้ในไจโรสโคปใยแก้วนำแสง (FOG)
เครื่องต่อเชือกฟิวชั่นมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ในการผลิต ไจโรสโคปของไฟเบอร์ออปติก (FOG) แต่คุณรู้หรือไม่ว่าวิธีการของ ไจโรสโคปของไฟเบอร์ออปติกคืออะไร?
ไจโรสโคปของไฟเบอร์ออปติกขึ้นอยู่กับเอฟเฟกต์ Sagnac นั่นคือหลังจากที่คลื่นแสงแพร่กระจายในทิศทางตรงกันข้ามตามเส้นทางแสงแบบปิดกลับไปยังจุดเริ่มต้นของการรบกวน ความแตกต่างของเฟสของสัญญาณรบกวนจะเป็นสัดส่วนกับความเร็วเชิงมุมอินพุตของ แกนละเอียดอ่อนของเส้นทางแสงแบบปิด
เส้นทางแสงของไจโรไฟเบอร์ออปติกแบบอินเทอร์เฟอโรเมตริกแสดงไว้ด้านล่าง ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสง อุปกรณ์ตรวจจับ ตัวแยกลำแสง เลนส์คอลลิเมตติ้ง และคอยล์ใยแก้วนำแสง
คลื่นแสงที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงจะถูกแบ่งออกเป็นสองลำโดยตัวแยกลำแสง ลำแสงหนึ่งที่ส่งโดยตัวแยกลำแสงจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับขดลวดใยแก้วนำแสงผ่านเลนส์คอลลิเมเตอร์ จากนั้นจึงแพร่กระจายตามเข็มนาฬิกา ลำแสงอีกอันจะถูกส่งผ่านโดยขดลวดใยแก้วนำแสงหลังจากถูกคอลลิเมตผ่านเลนส์คอลลิเมเตอร์
ลำแสงอีกอันจะสะท้อนด้วยตัวแยกลำแสง จากนั้นจึงเชื่อมต่อเข้ากับขดลวดไฟเบอร์ออปติกผ่านเลนส์คอลลิเมเตอร์ จากนั้นจึงแพร่กระจายทวนเข็มนาฬิกา หลังจากออกจากขดลวดใยแก้วนำแสงแล้ว ลำแสงจะถูกปรับให้เท่ากันผ่านเลนส์คอลลิเมเตอร์ และสะท้อนด้วยตัวแยกลำแสง
ความเข้มของสัญญาณรบกวนจะแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเชิงมุมอินพุตในทิศทางปกติของขดลวดไฟเบอร์ การเปลี่ยนแปลงความเร็วเชิงมุมอินพุตสามารถรับได้โดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสัญญาณรบกวนผ่านเครื่องตรวจจับ จากผลของ Sagnac คลื่นแสงที่แพร่กระจายไปในทิศทางตรงกันข้ามตามเส้นทางแสงแบบปิดจะกลับไปยังจุดเริ่มต้นหลังจากการรบกวน ความแตกต่างของเฟสของสัญญาณรบกวนจะเป็นสัดส่วนกับความเร็วเชิงมุมอินพุตของแกนไวแสงของเส้นทางแสงแบบปิด
เส้นทางแสงของไจโรใยแก้วนำแสงแบบอินเทอร์เฟอโรเมตริกแสดงในรูปที่ 1-2 ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดแสง อุปกรณ์ตรวจจับ ตัวแยกลำแสง เลนส์คอลลิเมตติ้ง และคอยล์ใยแก้วนำแสง
คลื่นแสงที่ปล่อยออกมาจากแหล่งกำเนิดแสงจะถูกแบ่งออกเป็นสองลำโดยตัวแยกลำแสง ลำแสงหนึ่งที่ส่งโดยตัวแยกลำแสงจะถูกเชื่อมต่อเข้ากับขดลวดใยแก้วนำแสงผ่านเลนส์คอลลิเมเตอร์ จากนั้นจึงแพร่กระจายตามเข็มนาฬิกา ลำแสงอีกอันจะถูกส่งผ่านโดยขดลวดใยแก้วนำแสงหลังจากถูกคอลลิเมตผ่านเลนส์คอลลิเมเตอร์
ลำแสงอีกอันจะสะท้อนด้วยตัวแยกลำแสง จากนั้นจึงเชื่อมต่อเข้ากับขดลวดไฟเบอร์ออปติกผ่านเลนส์คอลลิเมเตอร์ จากนั้นจึงแพร่กระจายทวนเข็มนาฬิกา หลังจากออกจากขดลวดใยแก้วนำแสงแล้ว ลำแสงจะถูกปรับให้เท่ากันผ่านเลนส์คอลลิเมเตอร์ และสะท้อนด้วยตัวแยกลำแสง
ความเข้มของสัญญาณรบกวนจะแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของความเร็วเชิงมุมอินพุตในทิศทางปกติของขดลวดใยแก้วนำแสง การเปลี่ยนแปลงความเร็วเชิงมุมอินพุตสามารถรับได้โดยการตรวจจับการเปลี่ยนแปลงความเข้มของสัญญาณรบกวนผ่านเครื่องตรวจจับ
ในภาพด้านล่าง คุณจะพบว่ามีจุดประกบประมาณ 10 จุดในระบบ FOG เครื่องต่อเชือกฟิวชั่น PMที่ดีสามารถให้ประสิทธิภาพการต่อประกบที่ดีที่สุดเพื่อรักษาทั้งระบบให้อยู่ในระดับสูง เครื่องต่อเชือกฟิวชั่นไฟเบอร์ Shinho S-12PM มีระบบการจัดแนวอัตโนมัติและการต่อประกบที่มีประสิทธิภาพ ER สูง ER สำหรับการต่อ PM980 อาจเป็น -33dB
© ลิขสิทธิ์: Shanghai Shinho Fiber Communication Co., Ltd. สงวนลิขสิทธิ์.