Fiberoptisk roterende skjøt og glidering integrering: Valg og testveiledning

Jul 23, 2026Legg igjen en beskjed

En kombinasjon av fiberoptisk roterende ledd og elektrisk slepering overfører optiske data, elektrisk kraft og elektriske signaler over det samme roterende grensesnittet.

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

Det fiberoptiske roterende leddet, vanligvis forkortet som FORJ, opprettholder den optiske banen mellom stasjonære og roterende fibre. Den elektriske sleperingen har strøm, kontrollkretser, sensorer, kodere, sikkerhetskretser eller kobber-baserte kommunikasjonskanaler. Når den samme aksen også må overføre luft, gass, vakuum, kjølevæske eller hydrauliske medier, kan en roterende union legges til sammenstillingen.

Den vanskelige delen er ikke bare å montere flere kanaler i ett hus. Det optiske systemet, elektriske kretser, akselgeometri, rotasjon, kabelføring, miljø, servicetilgang og aksepttester må fungere sammen.

For en grunnleggende forklaring av den optiske komponenten, se ByTunes guide tilfiberoptisk slepering. Prosjekter som krever en spesialbygd optisk og elektrisk konfigurasjon kan også begynne medtilpasset glideringproduktspekter.

 

Hva gjør hver del av forsamlingen?

En FORJ og en elektrisk slepering utfører forskjellige funksjoner.

Komponent Primær funksjon Typisk informasjon kreves
Fiberoptisk roterende ledd Overfører en eller flere optiske kanaler over et roterende grensesnitt Fibertype, bølgelengde, kanalantall, koblinger, innsettingstap og dynamisk variasjon
Elektrisk slepering Overfører kraft og ledende elektriske signaler Spenning, kontinuerlig og toppstrøm, signaltype, jording, kabler og kontakter
Pneumatisk eller hydraulisk roterende union Overfører gass, vakuum eller flytende medier Medium, trykk, flyt, temperatur, porter, lekkasje og materialkompatibilitet
Mekanisk integrasjon Vedlikeholder montering, rotasjon og kabelhåndtering Boring, flens, utvendig diameter, lengde, dreiemoment, hastighet, utløp og serviceklaring

En FORJ overfører normalt ikke elektrisk kraft. Flytting av hoveddatabanen til optisk fiber fjerner heller ikke alle elektriske krav. Motorer, bremser, belysning, givere, grensebrytere, strømforsyninger og servicekretser kan fortsatt trenge ledende kanaler.

Sammenstillinger som kombinerer flere overføringsteknologier er vanligvis beskrevet somhybrid sleperinger.

 

Integrert montering eller separate roterende komponenter?

En enkelt integrert enhet kan redusere braketter, uavhengige kabelutganger og innrettingsarbeid. Separate komponenter kan gjøre fremtidig utskifting eller teknologioppgradering enklere.

Beslutningsfaktor Integrert FORJ og Slip Ring Separate komponenter
Installasjonsplass Kan redusere antall hus og adaptere Kan kreve mer aksial eller radiell plass
Justering Administrert i en designet sammenstilling Må styres av maskinstrukturen
Kabelføring Optiske og elektriske utganger kan koordineres Hver komponent trenger separat ruting og strekkavlastning
Servicevennlighet Fjerning av én enhet kan avbryte flere funksjoner Den optiske eller elektriske modulen kan byttes ut uavhengig
Kvalifikasjon Én integrert testplan kan dekke hele enheten Hver komponent kan ha en uavhengig kvalifiseringsplan
Fremtidige endringer En endring kan påvirke hele monteringen En modul kan oppgraderes uten å erstatte den andre
Innkjøp Én leverandør kan koordinere grensesnitt og dokumentasjon Flere leverandører kan tilby flere komponentvalg

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

En integrert design er ofte attraktiv når plassen er begrenset eller når separate enheter vil skape vanskelig justering og kabling. Et modulært arrangement kan være å foretrekke når FORJ må byttes ut uavhengig eller når optiske og elektriske systemer følger svært forskjellige utviklingsplaner.

 

Fem tekniske innganger som kontrollerer designet

1. Definer det eksisterende optiske systemet først

Ikke velg en FORJ fra en overskriftsdatarate alene. Begynn med utstyret som allerede er installert på de stasjonære og roterende sidene.

Identifisere:

  • Sender- og mottakermodeller
  • Minimum senderens utgangseffekt
  • Mottakerfølsomhet og maksimal mottakerinngang
  • Enkelt-modus eller multimodusfiber
  • Driftsbølgelengde
  • Eksisterende koblinger og polering
  • Nødvendig koblingsavstand
  • Gjeldende patchkabler og adaptere
  • Dataprotokoll og datahastighet

ITU-T G.652beskriver geometriske, mekaniske og overføringsattributter til enkelt-optisk fiber og kabel.ITU-T G.651.1dekker 50/125 μm multimode gradert-indeks optisk fiberkabel. Disse dokumentene hjelper med å definere fiberkarakteristikker, men de erstatter ikke transceiveren og systemkravene.

Utvalgsspørsmål Enkelt-modussystem Multimodus system
Eksisterende utstyr Må bruke kompatible enkelt-modus-sendere/mottakere, fiber og bølgelengde Må bruke kompatible multimode transceivere, fiber og bølgelengde
Hovedfokus på design Optisk budsjett, avstand, returtap og kontakttilstand Båndbredde-avstandskrav, lanseringsforhold og koblingskompatibilitet
Direkte substitusjon Bør ikke erstattes av multimode kun for å forenkle innkjøp Bør ikke erstattes av enkelt-modus uten å gå gjennom hele koblingen

Enkelt-modus- og multimoduskanaler kan være til stede i én tilpasset sammenstilling, men hver kanal må beholde sin egen kompatible fiber, bølgelengde, kontakter og sender/mottakere.

2. Bestem kanaltelling og bygg det optiske strømbudsjettet

Tell optiske baner fra den virkelige systemarkitekturen. En duplekskobling kan bruke to fibre, mens en toveis eller multiplekset arkitektur kan bruke et annet arrangement. Optisk multipleksing må evalueres som en del av det komplette optiske systemet i stedet for å antas fra FORJ alene.

Banetap i verste-fall bør omfatte:

  • Fast-fiberdempning
  • Tap av ekstern kontakt
  • Tap av skjøt og adapter
  • FORJ innsettingstap
  • Maksimal innsetting-tap endring under rotasjon
  • Ytterligere tap forårsaket av spesifiserte miljøforhold
  • En ingeniørmargin valgt for applikasjonen

Bruk minimum garantert senderutgang og nødvendig mottakerfølsomhet i stedet for typiske verdier.

Tilgjengelig optisk budsjett=minimum senderutgang − mottakerfølsomhet

Gjenværende margin=tilgjengelig optisk budsjett − verste-banetap

Fordi senderutgang og mottakerfølsomhet vanligvis er oppgitt i dBm mens banetap er oppgitt i dB, må enhetene og skiltene håndteres konsekvent.

Illustrerende optisk budsjett

Følgende eksempel er hypotetisk og er ikke en ByTune-produktspesifikasjon.

Budsjettpost Illustrativ verdi
Minimum sendereffekt -3,0 dBm
Mottakers følsomhet -12,0 dBm
Tilgjengelig optisk budsjett 9,0 dB
Fast kabel- og skjøtstap 0,8 dB
Tap av ekstern kontakt og adapter 1,0 dB
Maksimalt FORJ-innsettingstap 3,0 dB
Maksimal rotasjonsvariasjon 0,6 dB
Prosjektingeniørgodtgjørelse 1,0 dB
Totalt tap i verste-bane 6,4 dB
Gjenstående margin 2,6 dB

Den akseptable marginen avhenger av optisk utstyr, miljørekkevidde, vedlikeholdsstrategi og prosjektrisiko. Eksemplet viser bare beregningsprosessen.

Systemer som bærer industriell Ethernet over optiske transceivere bør defineres fra den fullstendige optiske lenken. Relaterte ledende-datahensyn er omtalt i ByTunes veiledninger tilhøy-dataoverføring i sleperingerogEthernet sleperinger.

3. Definer optisk ytelse under rotasjon

Innsettingstap, rotasjonsinnsetting-tapvariasjon og returtap beskriver ulike deler av optisk ytelse.

Innsettingstap

Innsettingstap er den optiske kraften som går tapt gjennom komponenten eller målt kobling. En prosjektspesifikasjon bør angi:

  • Maksimalt innsettingstap per kanal
  • Måling av bølgelengde
  • Fibertype
  • Koblings- og pigtailkonfigurasjon
  • Om eksterne adaptere er inkludert
  • Test temperatur

Rotasjonsinnsetting-Tapvariasjon

En FORJ kan gi en akseptabel stasjonær avlesning, men vise større tap ved spesielle vinkelposisjoner. Det dynamiske kravet skal definere:

  • Tillatt topp-til-topp eller maksimal variasjon
  • Normal og maksimal rotasjonshastighet
  • Drift med klokken og mot klokken
  • Antall omdreininger eller testvarighet
  • Sampling rate
  • Kald eller termisk stabilisert tilstand
  • Om alle kanaler er målt sammen

Avkastningstap

Returtap beskriver reflektert optisk kraft. Dens betydning avhenger av lyskilden, transceiveren, kontaktpoleringen og det optiske instrumentet. Et generisk avkastning-tapmål bør ikke kopieres inn i hvert prosjekt uten å sjekke det faktiske utstyret.

Dynamisk optisk ytelse er en grunn til at systemet ikke bør spesifiseres bare som "10 Gbit/s" eller "40 Gbit/s." Datahastighet er resultatet av hele koblingen, inkludert transceivere, fiber, kontakter, optisk budsjett, programvare og roterende komponent.

4. Spesifiser elektriske kretser og mekanisk integrasjon

Den elektriske delen krever egen kretsplan. For hver krets, definer:

  • Funksjon
  • AC eller DC spenning
  • Kontinuerlig strøm
  • Topp- eller innløpsstrøm
  • Driftssyklus
  • Trådstørrelse
  • Elektrisk kontakt
  • Jordingsarrangement
  • Signalprotokoll der det er aktuelt
  • Sikkerhetsrelatert-funksjon

Strømkretser, analoge sensorer, kodere, CAN, RS-485, kobber Ethernet og sikkerhetskretser skal ikke behandles som identiske kanaler. Skjerming og kanalarrangement kan forbli viktig selv når den viktigste høyhastighetsdatabanen bruker fiber. Se ByTunes artikkel omsignalskjerming i sleperingerfor relaterte designhensyn.

Den mekaniske tegningen skal vise:

  • Nødvendig boring
  • Maksimal utvendig diameter
  • Maksimal aksial lengde
  • Aksel- og flensdimensjoner
  • Stasjonære og roterende sider
  • Anti-rotasjonsordning
  • Fiber- og elektriske kabelutganger
  • Koblingsklaring
  • Tjenestetilgang
  • Nærliggende lagre og bevegelige deler

Definer også normal og maksimal hastighet, kontinuerlig rotasjon eller oscillasjon, retningsendringer, akselerasjon, driftstimer, kjøremoment, akselutløp, vibrasjon og sjokk.

A gjennom-hullsliperingblir ofte evaluert når en eksisterende aksel, rør eller kabelbunt må forbli i midten. Den endelige boringen kan ikke vurderes uavhengig fordi den kan påvirke husets diameter, kretsoppsett og tilgjengelig koblingsplass.

5. Beskytt koblinger, fibre og den komplette installerte enheten

Optisk ytelse kan bli forringet av en forurenset eller skadet ekstern kontakt selv når FORJ selv fungerer som den skal.

Koblingsspesifikasjonen skal identifisere:

  • Koblingsfamilie
  • PC, UPC eller APC polering
  • Paneladapter eller flygende pigtail
  • Fiberlengde og jakke
  • Minimum bøyeradius
  • Strekkavlastning
  • Støvhetter
  • Tilgang til inspeksjon og rengjøring

IEC 61300-3-35 tar for seg observasjon og klassifisering av rusk, riper og defekter på fiberoptiske koblingers endeflater. Inspeksjon av kontakten bør følges av passende rengjøring og optisk verifisering når det er nødvendig; visuelt utseende alene etablerer ikke den fullstendige lenkeytelsen.IEC 61300-3-35gir relevant offisiell standardinformasjon.

En praktisk koblingsprosess er:

  1. Inspiser kontaktens endeflate før sammenkobling.
  2. Rengjør den med en godkjent metode når forurensning er tilstede.
  3. Inspiser den igjen.
  4. Koble til fiberen uten å overskride spesifisert bøyeradius.
  5. Bekreft tap av innsetting eller avslutt-til-koblingsoperasjon etter montering.

Hvis samme akse også overfører luft, gass eller vakuum, kan de optiske og elektriske kravene kombineres med enpneumatisk glideringeller en annen passende roterende union.

Miljøkrav bør beskrive den faktiske eksponeringen, inkludert temperatur, fuktighet, kondens, støv, vann, salt, kjølevæske, trykk, vibrasjoner og sjokk.

IEC forklarer at IP-koden definert gjennom IEC 60529 klassifiserer kapslingsbeskyttelse mot støv og væsker. En IP-klassifisering definerer ikke automatisk beskyttelsen av eksterne pigtails, kontakter, kabelinnganger, adaptere eller den endelig installerte maskinen. Ytterligere søknadsveiledning finnes i ByTunes forklaring avskliring IP-klassifiseringer.

 

Hypotetisk eksempel: Roterende maskin-Vision Platform

Følgende eksempel er illustrativt og er ikke et kundetilfelle eller produktanbefaling.

En kontinuerlig-rotasjonsinspeksjonsplattform inneholder:

  • To industrikameraer
  • LED-belysning
  • En motor og brems
  • En koder
  • Flere kontrollsensorer
  • To optiske kommunikasjonsveier
  • En sentral mekanisk aksel
  • Begrenset aksial installasjonsplass

En forespørsel om «vi trenger en slepering med to fibre, kraft og signaler» er ikke tilstrekkelig for konstruksjonsgodkjenning.

Kravgruppe Informasjon nødvendig Engineering Output
Optisk system Transceivere, fibertype, bølgelengde, koblinger, linkbudsjett og tillatt dynamisk variasjon Optisk kanalplan og akseptgrenser
Elektrisk system Motor-, bremse-, lys-, sensor- og enkoderkretser med strøm og innkobling Kretsplan, ledningsstørrelser og koblingsdefinisjon
Mekanisk grensesnitt Boring, utvendig diameter, lengde, flens, aksel, utganger og serviceklaring Kontrollert konturtegning
Bevegelse Normal hastighet, maksimal hastighet, kontinuerlig rotasjon og akselerasjon Krav til hastighet, dreiemoment og utholdenhet
Miljø Temperatur, støv, rengjøring, vibrasjoner og skapforhold Materialer, forsegling og miljøtestomfang
Validering Stasjonært tap, dynamisk variasjon, elektriske tester og kommunikasjonsprøve Leverandørtestrapport og kundeakseptplan

Hvis kameraene bruker optiske transceivere og skaftet må forbli åpent, kan en integrert enhet med gjennomgående-boring vurderes. Hvis den optiske seksjonen må oppgraderes uavhengig, kan separate konsentriske moduler gi bedre servicevennlighet.

 

Hvordan teste dynamisk innsettingstap

Nøyaktig metode og akseptgrense må avtales for prosjektet. Et praktisk testarrangement kan inkludere en stabil optisk kilde, referansepatchledninger, FORJ-kanalen som testes, en optisk effektmåler eller datainnsamlingsmottaker- og en kontrollert rotasjonsfeste.

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

Trinn 1: Definer målegrensen

Oppgi om målingen inkluderer:

  • FORJ pigtails
  • Eksterne patchkabler
  • Adaptere
  • Panelkoblinger
  • Andre komponenter i produksjonsleddet

Den samme grensen må brukes for grunnlinje- og rotasjonsmålinger.

Trinn 2: Etabler den optiske referansen

La kilden og måleutstyret stabilisere seg. Etabler referansen ved å bruke valgt bølgelengde, koblingsarrangement og referansemetode før du setter inn den roterende komponenten.

Trinn 3: Mål den stasjonære grunnlinjen

Ta opp hver optiske kanal mens enheten er stasjonær. Identifiser bølgelengden, utstyret, omgivelsestemperaturen og kontaktens tilstand.

Trinn 4: Ta opp ytelse under rotasjon

Roter enheten med spesifisert hastighet og retning mens du kontinuerlig registrerer mottatt strøm eller tap av innsetting. Hvis det er nyttig, synkroniser resultatet med tid eller vinkelposisjon.

Rapporten skal identifisere:

  • Gjennomsnittlig innsettingstap
  • Maksimalt innsettingstap
  • Topp-til-toppvariasjon
  • Korte-utflukter
  • Kanal-til-kanalforskjeller
  • Resultater med klokken og mot klokken

Trinn 5: Gjenta under relevante forhold

Når applikasjonen krever det, gjenta testen etter termisk stabilisering, etter en utholdenhetssyklus, ved maksimal driftshastighet, eller med den elektriske delen aktivert under dens definerte belastning.

Trinn 6: Fullfør End-to-End System Test

En optisk tapstest på komponent-nivå beviser ikke at hele maskinkoblingen vil fungere riktig. Test den siste koblingen med de faktiske senderne, mottakerne, patchkabler, kontakter, programvare og driftsdatabelastning.

ByTunes generelle veiledning omskliringtestinggir ekstra kontekst for elektrisk og mekanisk verifisering.

 

Test- og akseptoppføringer

Test Hensikt Typisk rekord
Koblingsende-ansiktsinspeksjon Identifiser rusk, riper eller synlige defekter før tilkobling Inspeksjonsbilde eller resultat
Stasjonært innføringstap Etabler den optiske grunnlinjen Tapsrapport per-kanal
Dynamisk innsetting-tapvariasjon Bekreft optisk stabilitet under rotasjon Tids-basert eller vinkel-basert sporing
Returtap Bekreft reflektert-kraftytelse der det er nødvendig Resultat per-kanal
Slutt-til-optisk kobling Bekreft drift med faktiske transceivere Optisk kraft eller kommunikasjonsrekord
Elektrisk kontinuitet og isolasjon Verifiser elektriske kanaler og isolasjon Elektrisk testrapport
Belastet elektrisk test Sjekk spenningsfall eller temperatur der det er nødvendig Last inn-testrapport
Dimensjonell inspeksjon Bekreft boring, flens, konvolutt og utganger Dimensjonsrapport
Test av hastighet og dreiemoment Bekreft mekanisk drift Rotasjonstestrapport
Maskinapplikasjonstest Bekreft ytelsen i det ferdige utstyret Kundeaksepter

Se gjennom den foreslåtte dokumentasjonen sammen med ByTunesproduksjonsinformasjonogkvalitetsstyringsprosess. Installasjonskrav bør også kontrolleres før den omkringliggende maskindesignen fryses; semonteringsanvisning for slipering.

 

Feilsymptomer og inspeksjonsprioriteter

Observert symptom Mulig årsak Første sjekker
Høyere tap ved alle rotasjonsposisjoner Koblingsforurensning, skadet pigtail, feil referanse eller økt komponenttap Inspiser og rengjør kontaktene, gjenta referansen og isoler eksterne kabler
Tap endres ved en vinkelposisjon Dynamisk innrettingsvariasjon, mekanisk belastning eller intern optisk variasjon Sammenlign kurven med rotasjonsvinkelen og inspiser akseljusteringen
Intermitterende kommunikasjon uten stor gjennomsnittlig tapsendring Korte optiske ekskursjoner, mottakermargin, programvaretidsavbrudd eller ekstern tilkoblingsproblem Øk samplingsfrekvensen og test med faktiske transceivere
En kanal skiller seg fra de andre Problem med kanal-spesifikk kobling, fiber eller intern bane Bytt ut eksterne patchledninger og test hver kanal uavhengig
Ytelsesendringer etter installasjon Fiberbøying, trekking, lasting av koblinger eller feiljustering av maskinen Inspiser ruting, strekkavlastning, bøyeradius og montering
Elektriske kanaler fungerer, men optisk kommunikasjon svikter Problem med optisk kompatibilitet, budsjett eller kobling Bekreft bølgelengde, fibertype, sender/mottakere og slutt-til-mottatt strøm
Optisk ytelse er stabil, men elektrisk støy forblir Problem med ledende signal, jording eller-strømforsyning utenfor den optiske banen Gjennomgå elektrisk skjerming, jording og kanalarrangement

 

FORJ og Slip Ring RFQ Sjekkliste

  • Maskin- og bruksbeskrivelse
  • Stasjonære og roterende sider
  • Integrert eller separat-komponentpreferanse
  • Enkelt-modus eller multimodusfiber
  • Fiberspesifikasjon og driftsbølgelengde
  • Antall optiske kanaler
  • Enkel, dupleks eller multiplekset arkitektur
  • Sender- og mottakermodeller
  • Dataprotokoll og datahastighet
  • Minimum sendereffekt og mottakerfølsomhet
  • Tilgjengelig optisk strømbudsjett
  • Maksimalt innsettingstap
  • Maksimal rotasjonsinnsetting-tapvariasjon
  • Retur-tapkrav der det er aktuelt
  • Optisk kontakt og polering
  • Pigtaillengde, jakke, bøyeradius og merking
  • Fullfør tidsplan for elektriske kretser
  • Kontinuerlig og toppstrøm
  • Elektriske signalprotokoller
  • Elektriske kabler og kontakter
  • Dimensjoner for boring og aksel
  • Maksimal utvendig diameter og aksial lengde
  • Flens og monteringstegning
  • Normal og maksimal hastighet
  • Kontinuerlig rotasjon eller oscillasjon
  • Kjøremomentkrav
  • Eksponering for temperatur, fuktighet, støv, vann og korrosjon
  • Gass-, vakuum- eller væskekanaler der det er nødvendig
  • Krav til inspeksjon, test og dokumentasjon
  • Prototype og produksjonsmengder
  • Prosjektplan
  • Installasjonstegninger og fotografier

 

FAQ

Spørsmål: Er en FORJ det samme som en fiberoptisk glidering?

A: Begrepene brukes ofte for relaterte produkter. FORJ refererer spesifikt til en fiberoptisk roterende skjøt. "Fiberoptisk slepering" kan referere til en frittstående FORJ eller en hybridenhet som inneholder både optiske og elektriske kanaler.

Spørsmål: Kan en FORJ overføre elektrisk kraft?

A: Nei. Den optiske fiberen overfører optiske signaler. Elektrisk kraft krever en elektrisk slepering eller annen godkjent roterende elektrisk tilkobling.

Spørsmål: Kan en FORJ støtte 10G, 25G eller 40G kommunikasjon?

A: Hele koblingen må støtte den nødvendige datahastigheten. Bekreft transceivere, fiber, bølgelengde, koblinger, optisk budsjett, koblingsavstand og rotasjonstap i stedet for å stole på en FORJ-data-hastighetserklæring alene.

Spørsmål: Hva er rotasjonsinnsetting-tapvariasjon?

A: Det er endringen i målt optisk tap mens FORJ roterer. Resultatet er meningsfylt bare når bølgelengde, hastighet, retning, varighet, prøvetakingsmetode, temperatur og målegrense er definert.

Spørsmål: Kan enkelt-modus- og multimoduskanaler dele én samling?

A: En tilpasset sammenstilling kan inneholde begge deler, men hver optisk bane må bruke kompatible fiber, kontakter, bølgelengder og transceivere. Deres spesifikasjoner og testresultater bør forbli separate.

Spørsmål: Krever en integrert enhet mindre vedlikehold?

A: Det kan redusere separate braketter og grensesnitt, men vedlikehold avhenger av hele designet. Optiske kontakter krever fortsatt beskyttelse og inspeksjon, mens elektriske kabler, lagre, tetninger og monteringsutstyr kan kreve periodiske kontroller.

Spørsmål: Er en gjennomgående-borestruktur alltid nødvendig?

A: Nei. Det er nyttig når en aksel, rør eller kabelbunt må passere gjennom midten. En ende-av-skaft eller modulært arrangement kan være enklere når akselenden er tilgjengelig og uavhengig service er viktig.

 

Endelig anbefaling

En vellykket fiberoptisk roterende skjøt og sleperingintegrasjon begynner med det eksisterende optiske systemet, ikke en katalogkanaltelling.

Identifiser transceivere, fibertype, bølgelengde, kontakter, optisk strømbudsjett og tillatt dynamisk tap først. Definer deretter de elektriske kretsene, boringen, konvolutten, hastigheten, dreiemomentet, miljøet, kabelføringen, servicetilgang og aksepttestene.

Den beste løsningen kan være en integrert-gjennomboring, en ende-av-akselkombinasjon eller separate konsentriske moduler. Den riktige arkitekturen er den som oppfyller de komplette optiske, elektriske og mekaniske spesifikasjonene, samtidig som den forblir praktisk å produsere, installere, teste og utføre service på.

Send inn den optiske kanalplanen, den elektriske kretsplanen, mekanisk tegning og testkrav gjennomByTune kontaktsidefor søknadsvurdering.

Din pålitelige produsent av glidring

Del detaljene i dine glideløpskrav med oss, våre eksperter på glidringen vil omgående evaluere dine behov og gi deg skreddersydde løsninger.

Ta kontakt med Bytune

Vi er alltid klare til å hjelpe. Kontakt oss via telefon, e -post eller fyll ut forespørselsskjemaet nedenfor for å få en omfattende konsultasjon fra vårt ekspertteam.