Категории
Новые продукты
LDC-100 скалыватель оптических волокон большого диаметра * Применимо к волокнам диаметром 80~600 мкм *Вакуумный насос с V-образной канавкой удобно класть волокно *Прочное лезвие, срок службы более 20000 раз *Хранение данных 4000 групп * Удобное графическое меню, простое в эксплуатации Больше
S-22 Многожильный сварочный аппарат для оптоволокна Первый полностью автоматический многоядерный сварочный аппарат F iber Fusion в Китае _ _ _ Больше
Поляризация поддерживая (PM) в волокна splicer сплавливания с-12 * Ядра к ядру согласование, низкие потери сплайсинга * Наблюдение Endview и профиль и выравнивание * Автоматическая калибровка дуги и сплайсинга * ПМ волокна 45 и 90 градусов регулировка Больше
S-37 LDF Специальный сварочный аппарат для сварки волокон SHINHO S-37 — это последняя модель, которую мы разработали, она может сращивать оптические волокна диаметром от 125 до 400 мкм с низкими потерями при сращивании. Мы оснастили машину 3 различными держателями волокна и 2 парами запасных электродов. Больше
ленточный сварочный аппарат x950 Ленточный сварочный аппарат для 2-12 сердечников Точное выравнивание волокон, низкие потери при сварке Прочный промышленный дизайн, прост в эксплуатации Больше
сердечник для выравнивания волокон сращиватель x900 сварочный аппарат с шестью двигателями, настоящая технология центровки сердечника. Сплайсинг 6 с, нагрев 16 с, автоматическое определение типов волокон. используется для wan / man / телекоммуникационных проектов. Больше
Надежный многофункциональный дуговой сварочный аппарат S16 Прочный промышленный дизайн, противоударный, пыленепроницаемый и водонепроницаемый. многофункциональный держатель для оголенного волокна, патч-кордов, кабеля и т. д. быстрое соединение и нагрев, автоматическая калибровка дуги. Больше
Термостриппер SHINHO X-18 для ленточных волокон Термостриппер Shinho X-18 — это недавно разработанный ручной термостриппер, специально разработанный для неразрушающего термозачистки оболочки ленточного кабеля до 12 волокон. Хороший и надежный инструмент для сращивания ленточных волокон. Больше
Сварочный аппарат с использованием оптоволоконного гироскопа (FOG)
Сварочный аппарат становится все более важным в производстве волоконно-оптического гироскопа (FOG) . Но знаете ли вы, каков метод волоконно-оптического гироскопа?
Волоконно-оптический гироскоп основан на эффекте Саньяка, то есть после того, как световая волна, распространяющаяся в противоположном направлении по замкнутому оптическому пути, возвращается в начальную точку интерференции, разность фаз интерференционного сигнала пропорциональна входной угловой скорости чувствительная ось замкнутого оптического пути.
Оптический путь интерферометрического оптоволоконного гироскопа показан ниже. Он состоит из источника света, детектора, светоделителя, коллимирующей линзы и оптоволоконной катушки.
Световая волна, излучаемая источником света, разделяется светоделителем на два луча. Один луч, передаваемый светоделителем, попадает в оптоволоконную катушку через линзу коллиматора и затем распространяется по часовой стрелке. Другой луч передается катушкой оптического волокна после коллимации через линзу коллиматора.
Другой луч отражается светоделителем, затем попадает в катушку оптического волокна через линзу коллиматора и затем распространяется против часовой стрелки. После выхода из катушки оптоволокна луч коллимируется линзой коллиматора и отражается светоделителем.
Интенсивность интерференционного сигнала меняется с изменением входной угловой скорости в нормальном направлении волоконной катушки. Изменение входной угловой скорости можно получить, обнаружив изменение интенсивности интерференционного сигнала посредством детектора. На основе эффекта Саньяка световая волна, распространяясь в противоположном направлении по замкнутому оптическому пути, после интерференции возвращается в исходную точку. Разность фаз интерференционного сигнала пропорциональна входной угловой скорости чувствительной оси замкнутого оптического пути.
Оптический путь интерферометрического оптоволоконного гироскопа показан на рисунке 1-2. Он состоит из источника света, детектора, светоделителя, коллимирующей линзы и оптоволоконной катушки.
Световая волна, излучаемая источником света, разделяется светоделителем на два луча. Один луч, передаваемый светоделителем, попадает в оптоволоконную катушку через линзу коллиматора и затем распространяется по часовой стрелке. Другой луч передается катушкой оптического волокна после коллимации через линзу коллиматора.
Другой луч отражается светоделителем, затем попадает в катушку оптического волокна через линзу коллиматора и затем распространяется против часовой стрелки. После выхода из катушки оптоволокна луч коллимируется линзой коллиматора и отражается светоделителем.
Интенсивность интерференционного сигнала меняется с изменением входной угловой скорости в нормальном направлении волоконно-оптической катушки. Изменение входной угловой скорости можно получить, обнаружив изменение интенсивности интерференционного сигнала посредством детектора.
На изображении ниже вы можете увидеть, что в системе FOG имеется около 10 точек сращивания. Хороший сварочный аппарат PM может обеспечить наилучшие характеристики сварки, чтобы поддерживать всю систему на высоком уровне. Сварочный аппарат Shinho S-12PM имеет автоматическую систему выравнивания и сращивания с высокой производительностью ER. ER для сращивания PM980 может составлять -33 дБ.
Предыдущий :
Оптоволокно в дом – FTTHСледующая :
Выступление на конференции Photonics World of Lasers and Optics© Авторское право: Shanghai Shinho Fiber Communication Co., Ltd. Все права защищены.