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S-22 Multi-Core Fiber Fusion Splicer O 1º S plicer de F usion F usion de Múltiplos Núcleos Totalmente Automático na China Mais
Polarização Manutenção (PM) de Fibra de Fusão, Junção de S-12 * Núcleo para núcleo de alinhamento, baixa perda de emenda * Endview e Perfil de observação e de alinhamento * Arco de calibração automática e emendas PM * fibra de 45 e 90 graus de alinhamento Mais
S-37 LDF Specialty Fiber Fusion Splicer SHINHO S-37 é o modelo mais recente que desenvolvemos, pode emendar o diâmetro do revestimento de fibra de 125 a 400μm com baixa perda de emenda. Equipamos a máquina com 3 suportes de fibra diferentes e 2 pares de eletrodos sobressalentes. Mais
splicer de fusão de fibra de fita x950 Emendador de fusão de fibra de fita para 2-12 núcleos Alinhamento preciso da fibra, baixa perda de emenda Design industrial robusto, fácil de operar Mais
núcleo para core splicer de fusão de fibra de alinhamento x 900 splicer de fusão de seis motores, núcleo real para a tecnologia de alinhamento de núcleo. 6s splicing, 16s heating, identificam os tipos de fibra automaticamente. usado para projetos de wan / man / telecomunicação. Mais
splicer robusto multi-função da fusão do arco s16 design industrial robusto, anti-choque, à prova de poeira e à prova d'água. suporte multifuncional para fibra nua, patch cords, cabo drop etc. emenda rápida e aquecimento, calibração automática de arco. Mais
Pelacables térmico de fibra de cinta SHINHO X-18 El pelacables térmico Shinho X-18 es un pelacables térmico manual recientemente desarrollado, especialmente diseñado para el pelado térmico no destructivo de la cubierta del cable plano de hasta 12 fibras. Una herramienta buena y confiable para trabajos de empalme de fibra de cinta. Mais
Splicer de fusão usando giroscópio de fibra óptica (FOG)
O splicer de fusão é cada vez mais importante na produção de giroscópio de fibra óptica (FOG) . Mas você sabe qual é o método do giroscópio de fibra óptica?
O giroscópio de fibra óptica é baseado no efeito Sagnac, ou seja, após a onda de luz que se propaga na direção oposta ao longo do caminho óptico fechado retornar ao ponto inicial de interferência, a diferença de fase do sinal de interferência é proporcional à velocidade angular de entrada do eixo sensível do caminho óptico fechado.
O caminho óptico de um giroscópio interferométrico de fibra óptica é mostrado abaixo. Consiste em uma fonte de luz, um detector, um divisor de feixe, uma lente colimadora e uma bobina de fibra óptica.
A onda de luz emitida pela fonte de luz é dividida em dois feixes pelo divisor de feixe. Um feixe transmitido pelo divisor de feixe é acoplado à bobina de fibra óptica através da lente do colimador e então propagado no sentido horário. O outro feixe é transmitido pela bobina de fibra óptica após ser colimado através da lente do colimador.
O outro feixe é refletido pelo divisor de feixe e então acoplado à bobina de fibra óptica através da lente do colimador e então propagado no sentido anti-horário. Após sair da bobina de fibra óptica, o feixe é colimado através da lente do colimador e refletido pelo divisor de feixe.
A intensidade do sinal de interferência varia com a mudança da velocidade angular de entrada na direção normal da bobina de fibra. A mudança na velocidade angular de entrada pode ser obtida detectando a mudança de intensidade do sinal de interferência através do detector. Com base no efeito Sagnac, a onda de luz que se propaga na direção oposta ao longo do caminho óptico fechado retorna ao ponto inicial após a interferência. A diferença de fase do sinal de interferência é proporcional à velocidade angular de entrada do eixo sensível do caminho óptico fechado.
O caminho óptico de um giroscópio interferométrico de fibra óptica é mostrado na Figura 1-2. Consiste em uma fonte de luz, um detector, um divisor de feixe, uma lente colimadora e uma bobina de fibra óptica.
A onda de luz emitida pela fonte de luz é dividida em dois feixes pelo divisor de feixe. Um feixe transmitido pelo divisor de feixe é acoplado à bobina de fibra óptica através da lente do colimador e então propagado no sentido horário. O outro feixe é transmitido pela bobina de fibra óptica após ser colimado através da lente do colimador.
O outro feixe é refletido pelo divisor de feixe e então acoplado à bobina de fibra óptica através da lente do colimador e então propagado no sentido anti-horário. Após sair da bobina de fibra óptica, o feixe é colimado através da lente do colimador e refletido pelo divisor de feixe.
A intensidade do sinal de interferência varia com a mudança da velocidade angular de entrada na direção normal da bobina de fibra óptica. A mudança na velocidade angular de entrada pode ser obtida detectando a mudança de intensidade do sinal de interferência através do detector.
Na imagem abaixo você pode descobrir que existem cerca de 10 pontos de emenda em um sistema FOG. Um bom splicer de fusão PM pode oferecer o melhor desempenho de emenda para manter todo o sistema em um nível alto. O splicer de fusão de fibra Shinho S-12PM possui alinhamento automático e sistema de emenda com alto desempenho de ER. ER para emenda PM980 pode ser de -33dB.
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