Fiber Optic Rotary Joint And Slip Ring ပေါင်းစပ်ခြင်း- ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် စမ်းသပ်ခြင်းလမ်းညွှန်

Jul 23, 2026အမှာစကားထားခဲ့ပါ

fiber optic rotary joint နှင့် electronic slip ring ပေါင်းစပ်မှုသည် တူညီသော rotating interface ကိုဖြတ်၍ optical data၊ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်နှင့် လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို လွှဲပြောင်းပေးပါသည်။

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

အများအားဖြင့် FORJ ဟု အတိုကောက်ခေါ်သော ဖိုက်ဘာအော့ပတစ် ရိုတာရီအဆစ်သည် ရွေ့လျားနေသော ဖိုက်ဘာများနှင့် ရွေ့လျားနေသော ဖိုက်ဘာများကြားရှိ အလင်းလမ်းကြောင်းကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ လျှပ်စစ်စလစ်ကွင်းသည် ပါဝါ၊ ထိန်းချုပ်ပတ်လမ်းများ၊ အာရုံခံကိရိယာများ၊ ကုဒ်နံပါတ်များ၊ ဘေးကင်းသော ဆားကစ်များ သို့မဟုတ် ကြေးနီ-အခြေခံ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများကို သယ်ဆောင်ပါသည်။ တူညီသောဝင်ရိုးသည် လေ၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ဖုန်စုပ်စက်၊ အအေးခံ သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ်မီဒီယာတို့ကိုလည်း လွှဲပြောင်းပေးရသည့်အခါ၊ rotary union ကို စည်းဝေးပွဲသို့ ထည့်နိုင်သည်။

ခက်ခဲသောအပိုင်းမှာ အိမ်ရာတစ်ခုတည်းသို့ လမ်းကြောင်းများစွာကို တပ်ဆင်ရုံမျှမကပေ။ အလင်းစနစ်၊ လျှပ်စစ်ဆားကစ်များ၊ ရှပ်ဂျီသြမေတြီ၊ လည်ပတ်မှု၊ ကေဘယ်လမ်းကြောင်းသတ်မှတ်မှု၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ဝန်ဆောင်မှုဝင်ရောက်ခွင့်နှင့် လက်ခံမှုစမ်းသပ်မှုများသည် အတူတကွ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။

optical အစိတ်အပိုင်း၏ အခြေခံရှင်းပြချက်အတွက် ByTune ၏လမ်းညွှန်ချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။fiber optic စလစ်ကွင်း. ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုလိုအပ်သော ပရောဂျက်များ-တည်ဆောက်ထားသော အလင်းနှင့်လျှပ်စစ်ဖွဲ့စည်းပုံများသည်လည်း စတင်နိုင်ပါသည်။စိတ်ကြိုက်စလစ်လက်စွပ်ထုတ်ကုန်အပိုင်းအခြား။

 

စည်းဝေးပွဲ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည် အဘယ်အရာလုပ်ဆောင်သနည်း။

FORJ နှင့် လျှပ်စစ်စလစ်ကွင်းတစ်ခုသည် မတူညီသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်သည်။

အစိတ်အပိုင်း Primary Function ပုံမှန်အချက်အလက်များ လိုအပ်သည်။
Fiber optic rotary အဆစ် လှည့်နေသော အင်တာဖေ့စ်မှတဆင့် တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပိုသော အလင်းချန်နယ်များကို လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ဖိုက်ဘာအမျိုးအစား၊ လှိုင်းအလျား၊ ချန်နယ်အရေအတွက်၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးခြင်းနှင့် ရွေ့လျားပြောင်းလဲခြင်း
လျှပ်စစ်စလစ်ကွင်း ပါဝါနှင့် လျှပ်ကူးနိုင်သော လျှပ်စစ်အချက်ပြမှုများကို လွှဲပြောင်းပေးသည်။ ဗို့အား၊ စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့် အမြင့်ဆုံးလျှပ်စီး၊ အချက်ပြအမျိုးအစား၊ မြေပြင်၊ ကေဘယ်ကြိုးများနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ
Pneumatic သို့မဟုတ် ဟိုက်ဒရောလစ် rotary ယူနီယံ ဓာတ်ငွေ့၊ ဖုန်စုပ်စက် သို့မဟုတ် အရည်မီဒီယာကို လွှဲပြောင်းပေးသည်။ အလတ်စား၊ ဖိအား၊ စီးဆင်းမှု၊ အပူချိန်၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ ယိုစိမ့်မှုနှင့် ပစ္စည်းလိုက်ဖက်မှု
စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းစပ် တပ်ဆင်ခြင်း၊ လည်ပတ်ခြင်းနှင့် ကေဘယ်ကြိုးများ စီမံခန့်ခွဲခြင်းကို ထိန်းသိမ်းသည်။ ဖောက်၊ အနားကွပ်၊ ပြင်ပအချင်း၊ အလျား၊ ရုန်းအား၊ အမြန်နှုန်း၊ ကုန်သွားခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုရှင်းလင်းခြင်း။

FORJ သည် ပုံမှန်အားဖြင့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လွှဲပြောင်းခြင်း မရှိပါ။ ပင်မဒေတာလမ်းကြောင်းကို optical fiber သို့ရွှေ့ခြင်းသည်လည်း လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်တိုင်းကို မဖယ်ရှားနိုင်ပါ။ မော်တာများ၊ ဘရိတ်များ၊ မီးချောင်းများ၊ ကုဒ်နံပါတ်များ၊ ကန့်သတ်ခလုတ်များ၊ ပါဝါထောက်ပံ့မှုများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုဆားကစ်များသည် လျှပ်ကူးလမ်းကြောင်းများ လိုအပ်နေသေးသည်။

ဂီယာနည်းပညာများစွာကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် အစုအဝေးများကို အများအားဖြင့် ဖော်ပြကြသည်။ဟိုက်ဘရစ်စလစ်ကွင်း.

 

ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းမှု သို့မဟုတ် သီးခြား Rotary အစိတ်အပိုင်းများ?

ပေါင်းစပ်ယူနစ်တစ်ခုသည် ကွင်းကွင်းများ၊ သီးခြားကေဘယ်ထွက်ပေါက်များနှင့် ချိန်ညှိခြင်းလုပ်ငန်းကို လျှော့ချနိုင်သည်။ သီးခြားအစိတ်အပိုင်းများသည် အနာဂတ်အစားထိုးမှု သို့မဟုတ် နည်းပညာအဆင့်မြှင့်တင်မှုများကို ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်အချက် FORJ နှင့် Slip Ring ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အစိတ်အပိုင်းများကို ခွဲခြားပါ။
တပ်ဆင်နေရာ အိမ်ရာများနှင့် အဒက်တာအရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်သည်။ axial သို့မဟုတ် radial space ပိုလိုအပ်နိုင်သည်။
တန်းညှိခြင်း။ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော စည်းဝေးပွဲတစ်ခုအတွင်း စီမံခန့်ခွဲသည်။ စက်ဖွဲ့စည်းပုံဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားရမည်။
ကေဘယ်လမ်းကြောင်း Optical နှင့် လျှပ်စစ်ထွက်ပေါက်များကို ညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီသည် သီးခြားလမ်းကြောင်းနှင့် strain သက်သာရန် လိုအပ်သည်။
ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်း။ အစုအဝေးတစ်ခုအား ဖယ်ရှားခြင်းသည် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ optical သို့မဟုတ် လျှပ်စစ် module ကို လွတ်လပ်စွာ အစားထိုးနိုင်ပါသည်။
အရည်အချင်း ပေါင်းစပ်စမ်းသပ်မှု အစီအစဉ်တစ်ခုသည် ပြီးပြည့်စုံသော ယူနစ်ကို လွှမ်းခြုံနိုင်သည်။ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုစီတွင် သီးခြား အရည်အချင်းပြည့်မီသော အစီအစဉ်တစ်ခု ရှိနိုင်ပါသည်။
အနာဂတ်အပြောင်းအလဲများ ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုသည် ပြီးပြည့်စုံသော စုဝေးမှုကို အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ မော်ဂျူးတစ်ခုသည် အခြားတစ်ခုကို အစားမထိုးဘဲ အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။
ဝယ်ယူရေး ပေးသွင်းသူတစ်ဦးသည် အင်တာဖေ့စ်များနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည်။ ပေးသွင်းသူအများအပြားသည် အစိတ်အပိုင်းရွေးချယ်မှုများကို ပိုမိုပေးဆောင်နိုင်ပါသည်။

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

နေရာအကန့်အသတ်ရှိသည့်အခါ သို့မဟုတ် သီးခြားစက်ပစ္စည်းများသည် ခက်ခဲသော ချိန်ညှိမှုနှင့် ကြိုးကြိုးချိတ်ဆက်မှုတို့ကို ဖန်တီးသည့်အခါ ပေါင်းစပ်ဒီဇိုင်းသည် ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ FORJ ကို အမှီအခိုကင်းစွာ အစားထိုးရသည့်အခါ သို့မဟုတ် အလင်းနှင့်လျှပ်စစ်စနစ်များသည် အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအချိန်ဇယားများအတိုင်း လုပ်ဆောင်သည့်အခါ မော်ဂျူလာအစီအစဥ်သည် ပိုမိုကောင်းမွန်ပါသည်။

 

ဒီဇိုင်းကို ထိန်းချုပ်သည့် အင်ဂျင်နီယာ သွင်းအားစု ငါးခု

1. ရှိပြီးသား Optical System ကို ဦးစွာ သတ်မှတ်ပါ။

ခေါင်းစီးဒေတာနှုန်းတစ်ခုတည်းမှ FORJ ကို မရွေးချယ်ပါနှင့်။ ငုတ်တုတ်နှင့် လှည့်နေသော ဘေးနှစ်ဖက်တွင် တပ်ဆင်ပြီးသော ပစ္စည်းများဖြင့် စတင်ပါ။

ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်-

  • Transmitter နှင့် Receiver မော်ဒယ်များ
  • အနိမ့်ဆုံး transmitter အထွက်ပါဝါ
  • လက်ခံသူ အာရုံခံနိုင်စွမ်းနှင့် အများဆုံး လက်ခံသူ ထည့်သွင်းမှု
  • တစ်ခုတည်း-မုဒ် သို့မဟုတ် မာလ်တီမုဒ် ဖိုက်ဘာ
  • လည်ပတ်လှိုင်းအလျား
  • ရှိပြီးသား connectors နှင့် polish
  • လိုအပ်သောလင့်ခ်အကွာအဝေး
  • လက်ရှိ patch ကြိုးများနှင့် အဒက်တာများ
  • ဒေတာပရိုတိုကောနှင့် ဒေတာနှုန်း

ITU-T G.652တစ်ခုတည်းသော-မုဒ်ဖိုက်ဘာနှင့် ကေဘယ်ကြိုးများ၏ ဂျီဩမေတြီ၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ဂီယာအရည်အသွေးများကို ဖော်ပြသည်။ITU-T G.651.150/125 μm မာလ်တီမုဒ် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော-အညွှန်းကိန်း ဖိုက်ဘာကြိုးကို ဖုံးအုပ်ထားသည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများသည် ဖိုက်ဘာဝိသေသလက္ခဏာများကို သတ်မှတ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသော်လည်း ၎င်းတို့သည် transceiver နှင့် စနစ်လိုအပ်ချက်များကို အစားထိုးခြင်းမရှိပါ။

ရွေးချယ်ရေးမေးခွန်း တစ်ခုတည်း-မုဒ်စနစ် Multimode စနစ်
ရှိပြီးသားပစ္စည်းတွေ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော single{0}}မုဒ် transceivers၊ ဖိုက်ဘာနှင့် လှိုင်းအလျားတို့ကို အသုံးပြုရပါမည်။ လိုက်ဖက်ညီသော multimode transceivers၊ fiber နှင့် wavelength ကိုသုံးရပါမည်။
အဓိက ဒီဇိုင်းကို အာရုံစိုက်ပါ။ Optical ဘတ်ဂျက်၊ အကွာအဝေး၊ ပြန်ဆုံးရှုံးမှုနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အခြေအနေ Bandwidth-အကွာအဝေး လိုအပ်ချက်၊ စတင်ခြင်း အခြေအနေများနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ လိုက်ဖက်ညီမှု
တိုက်ရိုက်အစားထိုး အရင်းအမြစ်ကို ရိုးရှင်းစေရန်အတွက် Multimode ဖြင့် အစားထိုးခြင်းမပြုသင့်ပါ။ အပြည့်အစုံကို မသုံးသပ်ဘဲ တစ်ခုတည်းသော-မုဒ်ဖြင့် အစားထိုးခြင်းမပြုသင့်ပါ။

တစ်ခုတည်း-မုဒ်နှင့် မာလ်တီမုဒ်ချန်နယ်များသည် စိတ်ကြိုက်စုဝေးမှုတစ်ခုတွင် ရှိနေနိုင်သော်လည်း ချန်နယ်တစ်ခုစီသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဖိုက်ဘာ၊ လှိုင်းအလျား၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများနှင့် အာရုံခံကိရိယာများကို ထားရှိရမည်ဖြစ်သည်။

2. Channel Count ကိုဆုံးဖြတ်ပြီး Optical Power Budget ကိုတည်ဆောက်ပါ။

စစ်မှန်သောစနစ်တည်ဆောက်မှုမှ optical လမ်းကြောင်းများကိုရေတွက်ပါ။ နှစ်ခုတွဲလင့်ခ်တစ်ခုသည် ဖိုင်ဘာနှစ်ခုကို အသုံးပြုနိုင်ပြီး နှစ်လမ်းညွန် သို့မဟုတ် ဘီလ်ဆစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ဗိသုကာတစ်ခုသည် မတူညီသောအစီအစဉ်ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ Optical multiplexing ကို FORJ တစ်ခုတည်းမှ ယူဆမည့်အစား ပြီးပြည့်စုံသော optical စနစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အကဲဖြတ်ရပါမည်။

အဆိုးဆုံး-ဖြစ်ရပ်လမ်းကြောင်း ဆုံးရှုံးမှုတွင်-

  • ပုံသေ-ဖိုင်ဘာ လျှော့နည်းခြင်း။
  • ပြင်ပချိတ်ဆက်ကိရိယာ ဆုံးရှုံးမှု
  • Splice နှင့် adapter ဆုံးရှုံးမှု
  • FORJ ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု
  • အများဆုံးထည့်သွင်းမှု-လည်ပတ်မှုအတွင်း ဆုံးရှုံးမှုပြောင်းလဲမှု
  • သတ်မှတ်ထားသော ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေကြောင့် ထပ်လောင်းဆုံးရှုံးမှု
  • လျှောက်လွှာအတွက် ရွေးချယ်ထားသော အင်ဂျင်နီယာအနားသတ်တစ်ခု

ပုံမှန်တန်ဖိုးများထက် အနည်းဆုံး အာမခံထားသော ထုတ်လွှင့်မှုအထွက်နှင့် လိုအပ်သော လက်ခံသူ၏ အာရုံခံနိုင်စွမ်းကို အသုံးပြုပါ။

ရနိုင်သော optical budget=အနိမ့်ဆုံး transmitter output − လက်ခံသူ အာရုံခံနိုင်စွမ်း

လက်ကျန်အနားသတ်=ရနိုင်သော optical budget − အဆိုးဆုံး-လမ်းကြောင်း ဆုံးရှုံးမှု

လမ်းကြောင်းဆုံးရှုံးမှုများကို dB ဖြင့်ဖော်ပြထားသော်လည်း transmitter output နှင့် receiver sensitivity ကို အများအားဖြင့် dBm တွင်ဖော်ပြထားသောကြောင့်၊ ယူနစ်များနှင့် လက္ခဏာများကို တသမတ်တည်းကိုင်တွယ်ရပါမည်။

သရုပ်ဖော် Optical Budget

အောက်ဖော်ပြပါ ဥပမာသည် ဟန်ချက်ညီပြီး ByTune ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ပါ။

ဘတ်ဂျက်ပစ္စည်း သရုပ်ဖော်တန်ဖိုး
အနိမ့်ဆုံး transmitter အထွက် -3.0 dBm
လက်ခံသူ အာရုံခံနိုင်စွမ်း -12.0 dBm
အလင်းအသုံးစရိတ်ကို ရနိုင်သည်။ 9.0 dB
ပုံသေကြိုးနှင့် splice ဆုံးရှုံးမှု 0.8 dB
ပြင်ပချိတ်ဆက်ကိရိယာနှင့် အဒက်တာ ဆုံးရှုံးမှု 1.0 dB
အများဆုံး FORJ ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု 3.0 dB
အများဆုံး အလှည့်ကျ ပြောင်းလဲမှု 0.6 dB
ပရောဂျက်အင်ဂျင်နီယာစရိတ် 1.0 dB
စုစုပေါင်း အဆိုးဆုံး-ဖြစ်ရပ်လမ်းကြောင်း ဆုံးရှုံးမှု 6.4 dB
လက်ကျန်အနားသတ် 2.6 dB

လက်ခံနိုင်သောအနားသတ်သည် အလင်းစက်များ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အကွာအဝေး၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုဗျူဟာနှင့် ပရောဂျက်အန္တရာယ်အပေါ် မူတည်သည်။ ဥပမာသည် တွက်ချက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုသာ သရုပ်ပြသည်။

optical transceivers များမှတဆင့် စက်မှုအီသာနက်ကိုသယ်ဆောင်သည့်စနစ်များကို ပြီးပြည့်စုံသော optical link မှသတ်မှတ်သင့်သည်။ ဆက်စပ်လျှပ်ကူးနိုင်သော-ဒေတာထည့်သွင်းစဉ်းစားမှုများကို ByTune ၏လမ်းညွှန်ချက်များတွင် ဆွေးနွေးထားသည်။မြင့်မားသော-စလစ်ကွင်းများတွင် ဒေတာထုတ်လွှင့်မှု မြန်နှုန်းနှင့်အီသာနက်စလစ်ကွင်း.

3. လှည့်နေစဉ်အတွင်း Optical Performance ကို သတ်မှတ်ပါ။

ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးခြင်း၊ လှည့်ပတ်ထည့်သွင်းခြင်း-ဆုံးရှုံးမှုကွဲလွဲမှုနှင့် ပြန်ကျခြင်းဆုံးရှုံးမှုသည် အလင်းပိုင်းစွမ်းဆောင်ရည်၏ မတူညီသောအစိတ်အပိုင်းများကို ဖော်ပြသည်။

ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု

Insertion loss သည် အစိတ်အပိုင်း သို့မဟုတ် တိုင်းတာထားသော link မှတဆင့် ဆုံးရှုံးသွားသော optical power ဖြစ်သည်။ ပရောဂျက်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသည် ဖော်ပြသင့်သည်-

  • ချန်နယ်တစ်ခုလျှင် အများဆုံးထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှု
  • လှိုင်းအလျားတိုင်းတာခြင်း။
  • ဖိုက်ဘာအမျိုးအစား
  • ချိတ်ဆက်ကိရိယာနှင့် ဆံပင်အမြီးဖွဲ့စည်းမှု
  • ပြင်ပ အဒက်တာများ ပါဝင်သလား
  • အပူချိန်စမ်းသပ်

အလှည့်ကျထည့်သွင်းခြင်း-ဆုံးရှုံးမှု ကွဲလွဲမှု

FORJ သည် လက်ခံနိုင်သော စာရေးကိရိယာဖတ်ခြင်းကို ထုတ်လုပ်နိုင်သော်လည်း သီးခြားထောင့်အနေအထားများတွင် ဆုံးရှုံးမှုပိုများသည်။ ဒိုင်းနမစ်လိုအပ်ချက်ကို သတ်မှတ်သင့်သည်-

  • အထွတ်အထိပ်-သို့-အထွတ်အထိပ် သို့မဟုတ် အမြင့်ဆုံးပြောင်းလဲမှုကို ခွင့်ပြုထားသည်။
  • ပုံမှန်နှင့် အမြင့်ဆုံး လည်ပတ်နှုန်း
  • လက်ယာရစ်နှင့် လက်ယာရစ် လည်ပတ်မှု
  • အကြိမ်အရေအတွက် သို့မဟုတ် စမ်းသပ်မှုကြာချိန်
  • နမူနာနှုန်း
  • အေးသော သို့မဟုတ် အပူဖြင့် တည်ငြိမ်သော အခြေအနေ
  • ချန်နယ်အားလုံးကို အတူတကွတိုင်းတာခြင်းရှိမရှိ

အရှုံးကို ပြန်ပေးပါ။

Return loss သည် ထင်ဟပ်သော optical power ကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်း၏အရေးပါမှုသည် အလင်းအရင်းအမြစ်၊ transceiver၊ connector polish နှင့် optical instrument ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ယေဘူယျပြန်အမ်းငွေ-အရှုံးပစ်မှတ်ကို ပရောဂျက်တိုင်းတွင် အမှန်တကယ်ကိရိယာမစစ်ဆေးဘဲ မိတ္တူမကူးသင့်ပါ။

Dynamic optical စွမ်းဆောင်ရည်သည် စနစ်အား "10 Gbit/s" သို့မဟုတ် "40 Gbit/s" အဖြစ်သာ သတ်မှတ်မထားသင့်သော အကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒေတာနှုန်းသည် transceivers၊ fiber၊ connectors၊ optical budget၊ software နှင့် rotating component အပါအဝင် ပြီးပြည့်စုံသော link ၏ရလဒ်ဖြစ်သည်။

4. လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းစပ်မှုကို သတ်မှတ်ပါ။

လျှပ်စစ်ကဏ္ဍသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ပတ်လမ်းအချိန်ဇယား လိုအပ်သည်။ ပတ်လမ်းတိုင်းအတွက်၊ သတ်မှတ်ဖော်ပြပါ-

  • လုပ်ဆောင်ချက်
  • AC သို့မဟုတ် DC ဗို့အား
  • အဆက်မပြတ်လက်ရှိ
  • အထွတ်အထိပ် သို့မဟုတ် လျှပ်စီးကြောင်းကို နှိုက်ပါ။
  • တာဝန်သံသရာ
  • ကြိုးအရွယ်အစား
  • လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ
  • မြေပြင်အစီအစဉ်
  • အသုံးပြုနိုင်သော အချက်ပြပရိုတိုကော
  • ဘေးကင်းရေး-ဆက်စပ်လုပ်ဆောင်ချက်

ပါဝါဆားကစ်များ၊ analog အာရုံခံကိရိယာများ၊ ကုဒ်နံပါတ်များ၊ CAN၊ RS-485၊ ကြေးနီ အီသာနက်နှင့် ဘေးကင်းသော ဆားကစ်များကို တူညီသောချန်နယ်များအဖြစ် မဆက်ဆံသင့်ပါ။ ပင်မအမြန်နှုန်းမြင့်ဒေတာလမ်းကြောင်းသည် ဖိုက်ဘာကိုအသုံးပြုသည့်တိုင် အကာအကွယ်ပေးခြင်းနှင့် ချန်နယ်စီစဉ်ပေးခြင်းတို့သည် အရေးကြီးပါသည်။ ByTune ၏ ဆောင်းပါးကို ကြည့်ပါ။slip rings တွင် signal ကိုကာကွယ်ခြင်း။ဆက်စပ်ဒီဇိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့။

စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပုံဆွဲပုံသည်-

  • ဖေဖေ့ကို လိုအပ်သည်။
  • ပြင်ပအချင်း အများဆုံး
  • အများဆုံး axial အရှည်
  • Shaft နှင့် flange အတိုင်းအတာများ
  • လုတ်နှင့် ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်
  • ဆန့်ကျင်-လည်ပတ်မှု အစီအစဉ်
  • ဖိုက်ဘာနှင့် လျှပ်စစ်ကြိုးများ ထွက်ပေါက်
  • ချိတ်ဆက်ကိရိယာရှင်းလင်းခြင်း။
  • ဝန်ဆောင်မှုရယူပါ။
  • အနီးနားရှိ ဝက်ဝံများနှင့် ရွေ့လျားနေသော အစိတ်အပိုင်းများ

ပုံမှန်နှင့် အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် တုန်ခါမှု၊ ဦးတည်ချက်ပြောင်းလဲမှုများ၊ အရှိန်မြှင့်မှု၊ လည်ပတ်နာရီ၊ လည်ပတ်နေသော ရုန်းအား၊ ရှပ်ပြေးထွက်မှု၊ တုန်ခါမှုနှင့် တုန်ခါမှုတို့ကိုလည်း သတ်မှတ်ဖော်ပြသည်။

A -အပေါက်စလစ်ကွင်းမှတဆင့်ရှိပြီးသား shaft၊ tube သို့မဟုတ် cable bundle သည် အလယ်ဗဟိုတွင် ရှိနေရသည့်အခါတွင် အကဲဖြတ်လေ့ရှိပါသည်။ အိမ်ရာအချင်း၊ circuit အပြင်အဆင်နှင့် ရရှိနိုင်သော connector space ကို ထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့် နောက်ဆုံး bore ကို သီးခြားထည့်သွင်းစဉ်းစား၍မရပါ။

5. ချိတ်ဆက်မှုများ၊ ဖိုက်ဘာများနှင့် ပြီးပြည့်စုံသော တပ်ဆင်ထားသော စည်းဝေးပွဲကို ကာကွယ်ပါ။

FORJ ကိုယ်တိုင် မှန်ကန်စွာ လုပ်ဆောင်နေချိန်၌ပင် ညစ်ညမ်းသော သို့မဟုတ် ပျက်စီးနေသော ပြင်ပချိတ်ဆက်ကိရိယာမှ အလင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်ကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။

ချိတ်ဆက်ကိရိယာ သတ်မှတ်ချက်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်သည်-

  • ချိတ်ဆက်ကိရိယာ မိသားစု
  • PC၊ UPC သို့မဟုတ် APC အရောင်တင်
  • ဘောင်ဒက်တာ သို့မဟုတ် ပျံကျဆံမြီး
  • ဖိုက်ဘာအရှည်နှင့်ဂျာကင်အင်္ကျီ
  • အနိမ့်ဆုံး ကွေးအချင်းဝက်
  • ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို သက်သာစေသည်။
  • ဖုန်ထုပ်
  • ဝင်ရောက်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းရေး

IEC 61300-3-35 သည် ဖိုက်ဘာအော်ပတစ် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၏ အဆုံးမျက်နှာများရှိ အပျက်အစီးများ၊ ခြစ်ရာများနှင့် ချို့ယွင်းချက်များကို စူးစမ်းလေ့လာခြင်းနှင့် အမျိုးအစားခွဲခြင်းတို့ကို ဖြေရှင်းပေးပါသည်။ လိုအပ်သည့်အခါတွင် ချိတ်ဆက်ကိရိယာစစ်ဆေးခြင်းကို သင့်လျော်သောသန့်ရှင်းရေးနှင့် အလင်းစစ်ဆေးခြင်းတို့ဖြင့် လိုက်နာသင့်သည်။ အမြင်အာရုံတစ်ခုတည်းသည် ပြီးပြည့်စုံသော link စွမ်းဆောင်ရည်ကို မတည်ဆောက်နိုင်ပါ။IEC 61300-3-35သက်ဆိုင်ရာတရားဝင်စံအချက်အလက်များကို ပေးဆောင်သည်။

လက်တွေ့ကျသောချိတ်ဆက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည်-

  1. မိတ်မဆက်မီ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အဆုံးမျက်နှာကို စစ်ဆေးပါ။
  2. ညစ်ညမ်းမှုများရှိနေသောအခါ အတည်ပြုထားသောနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ သန့်ရှင်းပါ။
  3. ထပ်မံစစ်ဆေးပါ။
  4. သတ်မှတ်ထားသော ကွေးအချင်းဝက်ထက် မကျော်လွန်ဘဲ ဖိုက်ဘာကို ချိတ်ဆက်ပါ။
  5. ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှုကို အတည်ပြုပါ သို့မဟုတ် အဆုံးသတ်ရန်-စည်းဝေးပွဲပြီးနောက် လင့်ခ်လုပ်ဆောင်ချက်ကို{1}} အဆုံးသတ်ရန်။

တူညီသောဝင်ရိုးသည် လေ၊ ဓာတ်ငွေ့ သို့မဟုတ် လေဟာနယ်ကို လွှဲပြောင်းပေးမည်ဆိုပါက၊ အလင်းနှင့် လျှပ်စစ်လိုအပ်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားနိုင်သည်၊pneumatic ချော်လက်စွပ်သို့မဟုတ် အခြားသင့်လျော်သော rotary union။

အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ငွေ့ရည်ဖွဲ့မှု၊ ဖုန်မှုန့်၊ ရေ၊ ဆား၊ အအေးခံမှု၊ ဖိအား၊ တုန်ခါမှုနှင့် တုန်ခါမှု အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ပြသင့်သည်။

IEC 60529 တွင်သတ်မှတ်ထားသော IP ကုဒ်သည် ဖုန်နှင့်အရည်များကို အကာအရံအကာအကွယ်ကို အမျိုးအစားခွဲခြားထားကြောင်း IEC မှရှင်းပြသည်။ IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုသည် ပြင်ပ pigtails၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ ကေဘယ်သွင်းမှုများ၊ အဒက်တာများ သို့မဟုတ် နောက်ဆုံးတပ်ဆင်ထားသောစက်၏ အကာအကွယ်ကို အလိုအလျောက် သတ်မှတ်မထားပါ။ ByTune ၏ ရှင်းလင်းချက်တွင် နောက်ထပ် လျှောက်လွှာလမ်းညွှန်ကို ရနိုင်သည်။slip ring IP အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ.

 

ဟန်ချက်ညီသော ဥပမာ- စက်လှည့်ခြင်း-Vision ပလပ်ဖောင်း

အောက်ပါဥပမာသည် သရုပ်ဖော်ပုံဖြစ်ပြီး ဖောက်သည်ကိစ္စ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်အကြံပြုချက်မဟုတ်ပါ။

စဉ်ဆက်မပြတ်-လှည့်ပတ်စစ်ဆေးရေးပလက်ဖောင်းတွင်-

  • စက်မှုကင်မရာနှစ်လုံး
  • LED အလင်းရောင်
  • မော်တာနှင့် ဘရိတ်
  • ကုဒ်နံပါတ်တစ်ခု
  • ထိန်းချုပ်အာရုံခံကိရိယာများစွာ
  • optical ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းနှစ်ခု
  • ဗဟိုစက်မှုရိုးတံတစ်ခု
  • ကန့်သတ် axial တပ်ဆင်ရန်နေရာ

"ဖိုက်ဘာနှစ်ခု၊ ပါဝါနှင့် အချက်ပြမှုများပါရှိသော စလစ်လက်စွပ်တစ်ခု လိုအပ်သည်" ဟူသော တောင်းဆိုချက်သည် ဒီဇိုင်းခွင့်ပြုချက်အတွက် မလုံလောက်ပါ။

လိုအပ်ချက်အုပ်စု သတင်းအချက်အလက် လိုအပ်သည်။ အင်ဂျင်နီယာအထွက်
Optical စနစ် Transceivers၊ ဖိုက်ဘာအမျိုးအစား၊ လှိုင်းအလျား၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ လင့်ခ်ဘတ်ဂျက်နှင့် ခွင့်ပြုထားသော ဒိုင်းနမစ်ပုံစံကွဲလွဲမှု Optical channel အချိန်ဇယားနှင့် လက်ခံမှုကန့်သတ်ချက်များ
လျှပ်စစ်စနစ် မော်တာ၊ ဘရိတ်၊ အလင်းရောင်၊ အာရုံခံကိရိယာနှင့် ကုဒ်ဒါဆားကစ်များသည် လက်ရှိနှင့် inrush ပါရှိသည်။ ပတ်လမ်းအချိန်ဇယား၊ ဝါယာကြိုးအရွယ်အစားနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အဓိပ္ပါယ်
စက်မှုမျက်နှာပြင် ဖောက်၊ အချင်း၊ အရှည်၊ အနားကွပ်၊ ရှပ်၊ ထွက်ပေါက်နှင့် ဝန်ဆောင်မှုရှင်းလင်းခြင်း။ ထိန်းချုပ်ထားသော ကောက်ကြောင်းပုံဆွဲခြင်း။
ရွေ့လျားမှု ပုံမှန်အမြန်နှုန်း၊ အမြင့်ဆုံးအမြန်နှုန်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ်လည်ပတ်မှုနှင့် အရှိန် အရှိန်၊ ရုန်းအားနှင့် ခံနိုင်ရည် လိုအပ်ချက်များ
ပတ်ဝန်းကျင် အပူချိန်၊ ဖုန်မှုန့်၊ သန့်ရှင်းရေး၊ တုန်ခါမှုနှင့် အကာအရံအခြေအနေများ ပစ္စည်းများ၊ တံဆိပ်ခတ်ခြင်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စမ်းသပ်မှုနယ်ပယ်
အတည်ပြုချက် စာရေးကိရိယာဆုံးရှုံးမှု၊ ဒိုင်နမစ်ကွဲလွဲမှု၊ လျှပ်စစ်စမ်းသပ်မှုနှင့် ဆက်သွယ်ရေးစမ်းသပ်မှု ပေးသွင်းသူစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာနှင့် ဖောက်သည်လက်ခံမှုအစီအစဉ်

ကင်မရာများသည် optical transceivers ကိုအသုံးပြုပြီး shaft ကိုဖွင့်ထားရပါက၊ -bore integrated assembly ကို အကဲဖြတ်နိုင်ပါသည်။ optical ကဏ္ဍကို သီးခြားအဆင့်မြှင့်တင်ရမည်ဆိုပါက သီးခြားဗဟိုပြု module များသည် ပိုမိုကောင်းမွန်သောဝန်ဆောင်မှုကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါသည်။

 

Dynamic Insertion Loss ကို စမ်းသပ်နည်း

ပရောဂျက်အတွက် တိကျသောနည်းလမ်းနှင့် လက်ခံမှုကန့်သတ်ချက်ကို သဘောတူရပါမည်။ လက်တွေ့စမ်းသပ်မှု အစီအစဉ်တွင် တည်ငြိမ်သော optical ရင်းမြစ်၊ ရည်ညွှန်းဖာထေးမှု ဦးဆောင်မှုများ၊ စမ်းသပ်မှုအောက်ရှိ FORJ ချန်နယ်၊ optical power meter သို့မဟုတ် data-acquisition receiver နှင့် controlled rotation fixture တို့ ပါဝင်နိုင်သည်။

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

အဆင့် 1- တိုင်းတာမှုနယ်နိမိတ်ကို သတ်မှတ်ပါ။

တိုင်းတာမှုတွင် ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိ ဖော်ပြပါ-

  • FORJ ဆံပင်ညှပ်
  • ပြင်ပဖာထေးကြိုးများ
  • ဒပ်
  • ဘောင်ချိတ်ဆက်မှုများ
  • ထုတ်လုပ်မှုလင့်ခ်ရှိ အခြားအစိတ်အပိုင်းများ

တူညီသောနယ်နိမိတ်ကို အခြေခံမျဉ်းကြောင်းနှင့် လှည့်ပတ်တိုင်းတာမှုများအတွက် အသုံးပြုရပါမည်။

အဆင့် 2- Optical Reference ကိုတည်ဆောက်ပါ။

အရင်းအမြစ်နှင့် တိုင်းတာသည့် ကိရိယာများကို တည်ငြိမ်စေရန် ခွင့်ပြုပါ။ rotary အစိတ်အပိုင်းကို မထည့်သွင်းမီ ရွေးချယ်ထားသော လှိုင်းအလျား၊ ချိတ်ဆက်မှု အစီအစဉ်နှင့် ရည်ညွှန်းနည်းလမ်းကို အသုံးပြု၍ ရည်ညွှန်းချက်ကို တည်ဆောက်ပါ။

အဆင့် 3- စာရေးကိရိယာအခြေခံကို တိုင်းတာပါ။

တပ်ဆင်မှုကို ရပ်ထားစဉ် optical channel တိုင်းကို အသံဖမ်းပါ။ လှိုင်းအလျား၊ စက်ကိရိယာ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပူချိန်နှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အခြေအနေတို့ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။

အဆင့် 4- လှည့်နေစဉ်အတွင်း စွမ်းဆောင်ရည်ကို မှတ်တမ်းတင်ပါ။

လက်ခံရရှိသည့် ပါဝါ သို့မဟုတ် ထည့်သွင်းမှုဆုံးရှုံးမှုကို ဆက်တိုက်မှတ်တမ်းတင်နေစဉ် သတ်မှတ်ထားသော အမြန်နှုန်းနှင့် ဦးတည်ချက်ဖြင့် စည်းဝေးပွဲကို လှည့်ပါ။ အသုံးဝင်ပါက ရလဒ်အား အချိန် သို့မဟုတ် ထောင့်ကွေးအနေအထားဖြင့် ထပ်တူပြုပါ။

အစီရင်ခံစာသည် ခွဲခြားသတ်မှတ်သင့်သည်-

  • ထည့်သွင်းမှု ပျမ်းမျှဆုံးရှုံးမှု
  • အများဆုံး ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု
  • အထွတ်အထိပ်-သို့-အထွတ်အထိပ် ပြောင်းလဲမှု
  • တိုတောင်းသော-ကြာချိန် လေ့လာရေးခရီး
  • ချန်နယ်-သို့-ချန်နယ်ကွဲပြားမှုများ
  • လက်ယာရစ်နှင့် လက်ယာရစ် ရလဒ်များ

အဆင့် 5- သက်ဆိုင်ရာအခြေအနေများအောက်တွင် ပြန်လုပ်ပါ။

အပလီကေးရှင်းက ၎င်းကို လိုအပ်သောအခါ၊ အပူတည်ငြိမ်စေပြီးနောက်၊ ခံနိုင်ရည်စက်ဝန်းတစ်ခုပြီးနောက်၊ အမြင့်ဆုံးလည်ပတ်မှုအမြန်နှုန်းဖြင့် သို့မဟုတ် ၎င်း၏သတ်မှတ်ထားသောဝန်အောက်တွင် စွမ်းအင်ရှိသော လျှပ်စစ်အပိုင်းဖြင့် စမ်းသပ်မှုကို ထပ်လုပ်ပါ။

အဆင့် 6- ပြီးဆုံးခြင်း-ပြီးမြောက်ရန်-စနစ်စမ်းသပ်မှုကို အဆုံးသတ်ရန်

အစိတ်အပိုင်းတစ်ခု-အဆင့် အလင်းပြန်ကျခြင်း စမ်းသပ်မှုတစ်ခုသည် ပြီးပြည့်စုံသော စက်လင့်ခ်သည် မှန်ကန်ကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ပါ။ အမှန်တကယ် ထုတ်လွှတ်သည့် ကိရိယာများ၊ လက်ခံကိရိယာများ၊ ဖာထေးကြိုးများ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် လည်ပတ်ဒေတာ ဝန်နှင့် နောက်ဆုံးချိတ်ဆက်မှုကို စမ်းသပ်ပါ။

ByTune ၏ ယေဘူယျလမ်းညွှန်ချက်ချော်လက်စွပ်စမ်းသပ်ခြင်း။လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ စစ်ဆေးခြင်းအတွက် နောက်ထပ်အကြောင်းအရာကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

 

စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် လက်ခံမှုမှတ်တမ်းများ

စမ်း ရည်ရွယ်ချက် ရိုးရိုးမှတ်တမ်း
ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အဆုံး-မျက်နှာ စစ်ဆေးခြင်း။ ချိတ်ဆက်မှုမပြုမီ အပျက်အစီးများ၊ ခြစ်ရာများ သို့မဟုတ် မြင်နိုင်သော ချို့ယွင်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ပါ။ စစ်ဆေးမှုပုံရိပ် သို့မဟုတ် ရလဒ်
စာရေးကိရိယာထည့်သွင်းခြင်းဆုံးရှုံးခြင်း။ optical အခြေခံလိုင်းကို ထူထောင်ပါ။ -ချန်နယ် ဆုံးရှုံးမှု အစီရင်ခံစာအတွက်
ဒိုင်နမစ်ထည့်သွင်းခြင်း-ဆုံးရှုံးမှု ကွဲပြားမှု လှည့်နေစဉ်အတွင်း အလင်းပြန်တည်ငြိမ်မှုကို စစ်ဆေးပါ။ အချိန်-အခြေခံ သို့မဟုတ် ထောင့်-အခြေခံခြေရာခံ
အရှုံးပြန်ပေး လိုအပ်သည့်နေရာတွင် ရောင်ပြန်ဟပ်နေသည့်-ပါဝါစွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုပါ။ -ချန်နယ်ရလဒ်တစ်ခု
အဆုံး-ရန်-အလင်းပြလင့်ခ်ကို အဆုံးသတ်ပါ။ အမှန်တကယ် transceivers များဖြင့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို အတည်ပြုပါ။ Optical power သို့မဟုတ် ဆက်သွယ်ရေး မှတ်တမ်း
လျှပ်စစ်အဆက်ပြတ်မှုနှင့် လျှပ်ကာများ လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းများနှင့် သီးခြားခွဲထားမှုကို စစ်ဆေးပါ။ လျှပ်စစ်စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ
တင်ပြီးလျှပ်စစ်စမ်းသပ်မှု လိုအပ်သည့်နေရာတွင် ဗို့အားကျဆင်းမှု သို့မဟုတ် အပူချိန်ကို စစ်ဆေးပါ။ -စမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာကို တင်ပါ။
အဘက်ဘက်မှ စစ်ဆေးခြင်း။ ဖေဖေ့၊ အနားကွပ်၊ စာအိတ်နှင့် ထွက်ပေါက်များကို အတည်ပြုပါ။ အဘက်ဘက်မှ အစီရင်ခံစာ
အမြန်နှုန်းနှင့် torque စမ်းသပ်မှု စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လည်ပတ်မှုကို စစ်ဆေးပါ။ အလှည့်ကျစမ်းသပ်မှုအစီရင်ခံစာ
စက်လျှောက်လွှာစမ်းသပ်မှု အချောထည်ပစ္စည်းများတွင် စွမ်းဆောင်ရည်ကို အတည်ပြုပါ။ ဖောက်သည်လက်ခံမှုမှတ်တမ်း

ByTune ၏ အဆိုပြုထားသည့် စာရွက်စာတမ်းကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ထုတ်လုပ်မှုအချက်အလက်နှင့်အရည်အသွေးစီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်. ပတ်ဝန်းကျင်စက်ဒီဇိုင်းကို အေးခဲခြင်းမပြုမီ တပ်ဆင်မှုလိုအပ်ချက်များကိုလည်း စစ်ဆေးသင့်သည်။ ကြည့်ပါ။slip ring တပ်ဆင်ခြင်းညွှန်ကြားချက်.

 

ပျက်ကွက်လက္ခဏာများနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစားပေးများ

စောင့်ကြည့်လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်သော အကြောင်းတရား ပထမဆုံး စစ်ဆေးမှုများ
အလှည့်ကျအနေအထားအားလုံးတွင် ဆုံးရှုံးမှုပိုများသည်။ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ညစ်ညမ်းမှု၊ ပျက်စီးနေသော ဆံပင်အမြီး၊ မှားယွင်းသော ကိုးကားချက် သို့မဟုတ် အစိတ်အပိုင်း ဆုံးရှုံးမှု တိုးလာပါသည်။ အချိတ်အဆက်များကို စစ်ဆေးပြီး သန့်ရှင်းပါ၊ ကိုးကားပြီး ပြင်ပကေဘယ်ကြိုးများကို ခွဲထုတ်ပါ။
ဆုံးရှုံးမှုသည် ထောင့်တစ်နေရာတွင် အပြောင်းအလဲရှိသည်။ ဒိုင်းနမစ် ချိန်ညှိမှု ကွဲလွဲမှု၊ စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တင်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်း အလင်းပြန်မှု ကွဲပြားမှု လမ်းကြောင်းကို လှည့်ထောင့်ဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပြီး ရိုးတံတန်းညှိမှုကို စစ်ဆေးပါ။
ကြီးမားသော ပျမ်းမျှဆုံးရှုံးမှုပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲ ကြားဖြတ်ဆက်သွယ်ရေး အလင်းပြန်လေ့လာရေးခရီးတိုများ၊ လက်ခံသူအနားသတ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ အချိန်ကုန်သွားခြင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပချိတ်ဆက်မှုပြဿနာ နမူနာနှုန်းကို တိုးမြှင့်ပြီး အမှန်တကယ် transceivers များဖြင့် စမ်းသပ်ပါ။
ချန်နယ်တစ်ခုသည် အခြားလိုင်းများနှင့် ကွဲပြားသည်။ ချန်နယ်-တိကျသော ချိတ်ဆက်ကိရိယာ၊ ဖိုက်ဘာ သို့မဟုတ် အတွင်းလမ်းကြောင်း ပြဿနာ ပြင်ပ patch ဦးဆောင်သူများကို လဲလှယ်ပြီး ချန်နယ်တစ်ခုစီကို လွတ်လပ်စွာ စမ်းသပ်ပါ။
တပ်ဆင်ပြီးနောက် စွမ်းဆောင်ရည်ပြောင်းလဲမှု ဖိုက်ဘာကွေးခြင်း၊ ဆွဲခြင်း၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာတင်ခြင်း သို့မဟုတ် စက်မှားယွင်းနေခြင်း လမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်း၊ တင်းကျပ်မှုသက်သာရာ၊ ကွေးအချင်းဝက်နှင့် တပ်ဆင်ခြင်းကို စစ်ဆေးပါ။
လျှပ်စစ်လမ်းကြောင်းများ အလုပ်လုပ်သော်လည်း optical ဆက်သွယ်မှု မအောင်မြင်ပါ။ Optical တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှု၊ ဘတ်ဂျက် သို့မဟုတ် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ ပြဿနာ လှိုင်းအလျား၊ ဖိုက်ဘာအမျိုးအစား၊ transceivers နှင့် end--လက်ခံရရှိသောပါဝါကို အဆုံးသတ်ရန် အတည်ပြုပါ
Optical Performance သည် တည်ငြိမ်သော်လည်း လျှပ်စစ်ဆူညံသံများ ကျန်ရှိနေပါသည်။ လျှပ်ကူးပစ္စည်းအချက်ပြမှု၊ မြေစိုက်ခြင်း သို့မဟုတ် ပါဝါ-အလင်းလမ်းကြောင်းပြင်ပတွင် ထောက်ပံ့မှုပြဿနာ လျှပ်စစ်အကာအရံများ၊ မြေစိုက်ခြင်းနှင့် ချန်နယ်အစီအစဉ်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။

 

FORJ နှင့် Slip Ring RFQ စစ်ဆေးမှုစာရင်း

  • စက်နှင့်လျှောက်လွှာဖော်ပြချက်
  • လုတ်နှင့် ဟိုဘက်ဒီဘက်လှည့်
  • ပေါင်းစပ်ထားသော သို့မဟုတ် သီးခြား -အစိတ်အပိုင်း ဦးစားပေး
  • တစ်ခုတည်း-မုဒ် သို့မဟုတ် မာလ်တီမုဒ် ဖိုက်ဘာ
  • ဖိုက်ဘာသတ်မှတ်ချက်နှင့် လည်ပတ်လှိုင်းအလျား
  • optical channels အရေအတွက်
  • ရိုးရှင်းသော၊ နှစ်ခု သို့မဟုတ် နှစ်ခုမြောက် ဗိသုကာပညာ
  • Transmitter နှင့် Receiver မော်ဒယ်များ
  • ဒေတာပရိုတိုကောနှင့် ဒေတာနှုန်း
  • အနိမ့်ဆုံး transmitter ပါဝါနှင့် လက်ခံသူ sensitivity
  • အလင်းပြန်ပါဝါဘတ်ဂျက် ရနိုင်သည်။
  • အများဆုံး ထည့်သွင်းမှု ဆုံးရှုံးမှု
  • အများဆုံး လည်ပတ်ထည့်သွင်းမှု-ဆုံးရှုံးမှု ကွဲပြားမှု
  • သက်ဆိုင်သည့်နေရာတွင်-ဆုံးရှုံးမှုလိုအပ်ချက်ကို ပြန်ပေးပါ။
  • Optical connector နှင့် polish
  • ကျစ်ဆံမြီးအရှည်၊ ဂျာကင်အင်္ကျီ၊ အချင်းဝက်ကွေးပြီး တံဆိပ်တပ်ခြင်း။
  • လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းအချိန်ဇယားကို အပြီးသတ်ပါ။
  • အဆက်မပြတ် နှင့် အထွတ်အထိပ် လက်ရှိ
  • လျှပ်စစ်အချက်ပြပရိုတိုကော
  • လျှပ်စစ်ကြိုးများနှင့် ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ
  • Bore နှင့် shaft အတိုင်းအတာများ
  • ပြင်ပအချင်းနှင့် axial length သည် အများဆုံးဖြစ်သည်။
  • Flange နှင့် mounting ပုံဆွဲခြင်း။
  • ပုံမှန်နှင့်အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း
  • ဆက်တိုက်လည်ပတ်ခြင်း သို့မဟုတ် တုန်လှုပ်ခြင်း
  • လည်ပတ်နေသော torque လိုအပ်ချက်
  • အပူချိန်၊ စိုထိုင်းဆ၊ ဖုန်မှုန့်၊ ရေနှင့် ချေးထိတွေ့မှု
  • လိုအပ်သည့်နေရာတွင် ဓာတ်ငွေ့၊ လေဟာနယ် သို့မဟုတ် အရည်ချန်နယ်များ
  • စစ်ဆေးခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် စာရွက်စာတမ်းလိုအပ်ချက်များ
  • ရှေ့ပြေးပုံစံနှင့် ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ
  • စီမံကိန်းအချိန်ဇယား
  • တပ်ဆင်ပုံများနှင့် ဓာတ်ပုံများ

 

အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ

မေး- FORJ သည် Fiber Optic Slip Ring နှင့် တူညီပါသလား။

A- ဆက်စပ်ထုတ်ကုန်များအတွက် အသုံးအနှုန်းများကို မကြာခဏအသုံးပြုပါသည်။ FORJ သည် Fiber Optic Rotary Joint ကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ "Fiber optic slip ring" သည် သီးခြား FORJ သို့မဟုတ် optical နှင့် လျှပ်စစ်ချန်နယ်များ နှစ်ခုလုံးပါရှိသော ဟိုက်ဘရစ် တပ်ဆင်မှုကို ရည်ညွှန်းနိုင်သည်။

မေး- FORJ သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ပို့လွှတ်နိုင်ပါသလား။

A: မဟုတ်ဘူး၊ optical fiber က optical အချက်ပြမှုတွေကို လွှဲပြောင်းပေးပါတယ်။ လျှပ်စစ်ပါဝါသည် လျှပ်စစ်စလစ်ကွင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် အတည်ပြုထားသော အခြား rotary လျှပ်စစ်ချိတ်ဆက်မှု လိုအပ်သည်။

မေး- FORJ သည် 10G၊ 25G သို့မဟုတ် 40G ဆက်သွယ်ရေးကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ပါသလား။

A- အပြည့်အစုံလင့်ခ်သည် လိုအပ်သောဒေတာနှုန်းကို ပံ့ပိုးပေးရပါမည်။ FORJ ဒေတာ-နှုန်းဖော်ပြချက်တစ်ခုတည်းကို မှီခိုနေမည့်အစား အာရုံခံစနစ်၊ ဖိုက်ဘာ၊ လှိုင်းအလျား၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ အလင်းအသုံးစရိတ်၊ လင့်ခ်အကွာအဝေးနှင့် လည်ပတ်မှုဆုံးရှုံးမှုတို့ကို အတည်ပြုပါ။

မေး- Rotational Insertion ဆိုတာ ဘာလဲ-ဆုံးရှုံးမှု ကွဲလွဲမှု။

A: ၎င်းသည် FORJ လှည့်နေချိန်တွင် တိုင်းတာထားသော optical loss ပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ လှိုင်းအလျား၊ အမြန်နှုန်း၊ ဦးတည်ချက်၊ ကြာချိန်၊ နမူနာနည်းလမ်း၊ အပူချိန်နှင့် တိုင်းတာမှုနယ်နိမိတ်ကို သတ်မှတ်သည့်အခါမှသာ ရလဒ်သည် အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။

မေး- တစ်ခုတည်း-မုဒ်နှင့် ဘက်စုံမုဒ်ချန်နယ်များသည် စည်းဝေးပွဲတစ်ခုအား မျှဝေနိုင်ပါသလား။

A- စိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်မှုတွင် နှစ်မျိုးလုံးပါဝင်နိုင်သော်လည်း optical လမ်းကြောင်းတစ်ခုစီတွင် တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်သော ဖိုက်ဘာ၊ ချိတ်ဆက်ကိရိယာများ၊ လှိုင်းအလျားများနှင့် transceivers များကို အသုံးပြုရပါမည်။ ၎င်းတို့၏ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စမ်းသပ်မှုရလဒ်များသည် သီးခြားရှိနေသင့်သည်။

မေး- ပေါင်းစပ်စည်းဝေးပွဲတစ်ခုသည် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနည်းရန် လိုအပ်ပါသလား။

A- ၎င်းသည် သီးခြားကွင်းစကွင်းပိတ်များနှင့် အင်တာဖေ့စ်များကို လျှော့ချနိုင်သော်လည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ပြီးပြည့်စုံသော ဒီဇိုင်းပေါ်တွင်မူတည်ပါသည်။ Optical connectors များသည် အကာအကွယ်နှင့် စစ်ဆေးခြင်း လိုအပ်နေသေးသော်လည်း လျှပ်စစ်ကြိုးများ၊ ဝက်ဝံများ၊ တံဆိပ်များနှင့် တပ်ဆင်ခြင်း ဟာ့ဒ်ဝဲများသည် အချိန်ပိုင်း စစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

မေး- -Bore Structure အမြဲလိုအပ်ပါသလား။

နံပါတ်- ရိုးတံ၊ ပိုက် သို့မဟုတ် ကေဘယ်ကြိုးအစုအဝေးသည် အလယ်ဗဟိုကို ဖြတ်သွားသည့်အခါ အသုံးဝင်သည်။ ရိုးတံအဆုံးကိုရရှိနိုင်ပြီး လွတ်လပ်သောဝန်ဆောင်မှုသည် အရေးကြီးသောအခါတွင် အဆုံး-၏-ပုံစံ သို့မဟုတ် မော်ဂျူလာအစီအမံသည် ပိုမိုရိုးရှင်းပါသည်။

 

နောက်ဆုံး ထောက်ခံချက်

အောင်မြင်သော fiber optic rotary joint နှင့် slip ring ပေါင်းစည်းမှုသည် catalog channel count မဟုတ်ဘဲ လက်ရှိ optical စနစ်ဖြင့် စတင်ပါသည်။

transceivers၊ fiber type၊ wavelength၊ connectors၊ optical power budget နှင့် ခွင့်ပြုထားသော dynamic loss ကို ဦးစွာခွဲခြားပါ။ ထို့နောက် လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းများ၊ bore၊ စာအိတ်၊ အမြန်နှုန်း၊ torque၊ ပတ်ဝန်းကျင်၊ ကေဘယ်လမ်းကြောင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုရယူမှုနှင့် လက်ခံမှုစမ်းသပ်မှုများကို သတ်မှတ်သတ်မှတ်ပါ။

အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်မှာ -bore assembly၊ -shaft ပေါင်းစပ်မှု သို့မဟုတ် သီးခြား concentric modules များ၏ အဆုံး-၏ ပေါင်းစပ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။ မှန်ကန်သော ဗိသုကာပညာသည် ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအတွက် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်ရန် ကျန်ရှိနေချိန်တွင် ပြည့်စုံသော optical၊ လျှပ်စစ်နှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

အလင်းလိုင်းအချိန်ဇယား၊ လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းအချိန်ဇယား၊ စက်မှုပုံဆွဲခြင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုလိုအပ်ချက်များကို တင်ပြပါ။ByTune ဆက်သွယ်ရန်စာမျက်နှာလျှောက်လွှာသုံးသပ်ချက်အတွက်။

သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောစလစ်လက်စွပ်ထုတ်လုပ်သူ

ကျေးဇူးပြု. သင်၏စလစ်သံဖုန်းနံလိုအပ်ချက်များအသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့်မျှဝေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စလစ်လက်စွပ်ကျွမ်းကျင်သူများသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များအားချက်ချင်းအကဲဖြတ်လိမ့်မည်။

bytune နှင့်အတူအဆက်အသွယ်ရယူပါ

ကျနော်တို့အမြဲကူညီဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်သောအဖွဲ့မှကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရန်ဖုန်းမှတစ်ဆင့်အီးမေးလ်, အီးမေးလ်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။