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Épissureur de fusion de fibres multicœur S-22 La première épisseuse de fusion de fibres multicœur entièrement automatique en Chine _ _ plus
À Maintien de polarisation (PM) en Fibre de Fusion Dérouleur S-12 * Un cœur à l'alignement, à faible perte d'épissage * Endview et le Profil de l'observation et de l'alignement * Arc de calibrage automatique et de l'épissage * PM fibre de 45 et 90 degré d'alignement plus
S-37 LDF Épisseur de fusion de fibres spécialisé SHINHO S-37 est le dernier modèle que nous avons développé, il peut épisser un diamètre de gaine de fibre de 125 à 400 μm avec une faible perte d'épissure. Nous avons équipé la machine de 3 porte-fibres différents et de 2 paires d'électrodes de rechange. plus
Soudeuse par fusion de ruban x950 Épisseuse par fusion de fibres ruban pour 2-12 noyaux Alignement précis de la fibre, faible perte d'épissure Conception industrielle robuste, facile à utiliser plus
Épisseuse par fusion de fibres à alignement noyau à noyau x 900 épisseuse par fusion à six moteurs, véritable technologie d'alignement noyau à noyau. Épissure 6 s, chauffage 16 s, identifie automatiquement les types de fibres. utilisé pour les projets wan / man / telecommunication. plus
Soudeuse a l'arc multifonction robuste s16 conception industrielle robuste, anti-choc, anti-poussière et imperméable. support multifonctions pour fibres nues, cordons de brassage, câbles de dérivation, etc. épissage et chauffage rapides, étalonnage automatique de l'arc. plus
SHINHO X-18 Décapant thermique en fibre de ruban Le dénudeur thermique Shinho X-18 est un dénudeur thermique portatif nouvellement développé, spécialement conçu pour le dénudage thermique non destructif de la gaine du câble plat jusqu'à 12 fibres. Un bon outil fiable pour les travaux d'épissage de fibres à ruban. plus
Épisseuse à fusion utilisant un gyroscope à fibre optique (FOG)
L'épisseur de fusion est de plus en plus important dans la production de gyroscope à fibre optique (FOG) . Mais savez-vous quelle est la méthode du gyroscope à fibre optique ?
Le gyroscope à fibre optique est basé sur l'effet Sagnac, c'est-à-dire qu'une fois que l'onde lumineuse se propageant dans la direction opposée le long du chemin optique fermé revient au point d'interférence initial, la différence de phase du signal d'interférence est proportionnelle à la vitesse angulaire d'entrée du axe sensible du chemin optique fermé.
Le chemin optique d'un gyroscope interférométrique à fibre optique est illustré ci-dessous. Il se compose d'une source lumineuse, d'un détecteur, d'un séparateur de faisceau, d'une lentille collimatrice et d'une bobine de fibre optique.
L'onde lumineuse émise par la source lumineuse est divisée en deux faisceaux par le séparateur de faisceau. Un faisceau transmis par le séparateur de faisceau est couplé à la bobine de fibre optique à travers la lentille du collimateur puis se propage dans le sens des aiguilles d'une montre. L'autre faisceau est transmis par la bobine de fibre optique après avoir été collimaté à travers la lentille collimatrice.
L'autre faisceau est réfléchi par le séparateur de faisceau, puis couplé dans la bobine de fibre optique à travers la lentille du collimateur, puis propagé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Après avoir quitté la bobine de fibre optique, le faisceau est collimaté à travers la lentille du collimateur et réfléchi par le séparateur de faisceau.
L'intensité du signal d'interférence varie avec le changement de la vitesse angulaire d'entrée dans la direction normale de la bobine de fibre. Le changement de la vitesse angulaire d'entrée peut être obtenu en détectant le changement d'intensité du signal d'interférence à travers le détecteur. Basé sur l'effet Sagnac, l'onde lumineuse se propageant dans la direction opposée le long du chemin optique fermé revient au point initial après interférence. La différence de phase du signal d'interférence est proportionnelle à la vitesse angulaire d'entrée de l'axe sensible du chemin optique fermé.
Le chemin optique d'un gyroscope interférométrique à fibre optique est illustré à la figure 1-2. Il se compose d'une source lumineuse, d'un détecteur, d'un séparateur de faisceau, d'une lentille collimatrice et d'une bobine de fibre optique.
L'onde lumineuse émise par la source lumineuse est divisée en deux faisceaux par le séparateur de faisceau. Un faisceau transmis par le séparateur de faisceau est couplé à la bobine de fibre optique à travers la lentille du collimateur puis se propage dans le sens des aiguilles d'une montre. L'autre faisceau est transmis par la bobine de fibre optique après avoir été collimaté à travers la lentille collimatrice.
L'autre faisceau est réfléchi par le séparateur de faisceau, puis couplé dans la bobine de fibre optique à travers la lentille du collimateur, puis propagé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Après avoir quitté la bobine de fibre optique, le faisceau est collimaté à travers la lentille du collimateur et réfléchi par le séparateur de faisceau.
L'intensité du signal d'interférence varie avec le changement de la vitesse angulaire d'entrée dans la direction normale de la bobine de fibre optique. Le changement de la vitesse angulaire d'entrée peut être obtenu en détectant le changement d'intensité du signal d'interférence à travers le détecteur.
Dans l'image ci-dessous, vous pouvez constater qu'il y a environ 10 points d'épissage dans un système FOG. Une bonne épisseuse par fusion PM pourrait offrir les meilleures performances d'épissage pour maintenir l'ensemble du système à un niveau élevé. L'épisseuse par fusion de fibres Shinho S-12PM possède un système d'alignement et d'épissure automatique avec des performances ER élevées. L'ER pour l'épissage PM980 pourrait être de -33 dB.
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Discours à Photonics World of Lasers and Optics© Droit d\'auteur: Shanghai Shinho Fiber Communication Co., Ltd. Tous droits réservés.