Una combinació d'unió giratòria de fibra òptica i anell lliscant elèctric transfereix dades òptiques, energia elèctrica i senyals elèctrics a través de la mateixa interfície giratòria.

L'articulació rotativa de fibra òptica, comunament abreujada com FORJ, manté el camí òptic entre fibres estacionàries i rotatives. L'anell lliscant elèctric transporta energia, circuits de control, sensors, codificadors, circuits de seguretat o canals de comunicació basats en coure-. Quan el mateix eix també ha de transferir aire, gas, buit, refrigerant o mitjans hidràulics, es pot afegir una unió rotativa al conjunt.
La part difícil no és simplement encaixar diversos canals en una sola carcassa. El sistema òptic, els circuits elèctrics, la geometria de l'eix, la rotació, l'encaminament dels cables, l'entorn, l'accés al servei i les proves d'acceptació han de funcionar conjuntament.
Per obtenir una explicació bàsica del component òptic, reviseu la guia de ByTuneanell lliscant de fibra òptica. Els projectes que requereixen una configuració òptica i elèctrica creada específicament-també poden començar amb elanell lliscant personalitzatgamma de productes.
Què fa cada part de l'Assemblea?
Un FORJ i un anell lliscant elèctric fan diferents funcions.
| Component | Funció primària | Informació típica requerida |
|---|---|---|
| Junta giratòria de fibra òptica | Transfereix un o més canals òptics a través d'una interfície giratòria | Tipus de fibra, longitud d'ona, recompte de canals, connectors, pèrdua d'inserció i variació dinàmica |
| Anell lliscant elèctric | Transfereix potència i senyals elèctrics conductors | Tensió, corrent continu i punta, tipus de senyal, presa de terra, cables i connectors |
| Unió rotativa pneumàtica o hidràulica | Transfereix mitjans de gas, buit o líquids | Compatibilitat del mitjà, pressió, cabal, temperatura, ports, fuites i materials |
| Integració mecànica | Manté el muntatge, la rotació i la gestió dels cables | Diàmetre, brida, diàmetre exterior, longitud, parell, velocitat, desnivell i espai de servei |
Un FORJ normalment no transfereix energia elèctrica. Moure la ruta de dades principal a la fibra òptica tampoc elimina tots els requisits elèctrics. Els motors, els frens, la il·luminació, els codificadors, els interruptors de límit, les fonts d'alimentació i els circuits de servei encara poden necessitar canals conductors.
Els conjunts que combinen diverses tecnologies de transmissió es descriuen habitualment comanells híbrids.
Muntatge integrat o components rotatius separats?
Una única unitat integrada pot reduir els suports, les sortides de cables independents i el treball d'alineació. Els components separats poden facilitar la substitució futura o les actualitzacions tecnològiques.
| Factor de decisió | FORJ integrat i anell antideslizant | Components separats |
|---|---|---|
| Espai d'instal·lació | Pot reduir el nombre de carcasses i adaptadors | Pot requerir més espai axial o radial |
| Alineació | Gestionat dins d'un conjunt dissenyat | Ha de ser controlat per l'estructura de la màquina |
| Encaminament de cables | Les sortides òptiques i elèctriques es poden coordinar | Cada component necessita un encaminament i un alleujament de tensió separats |
| Facilitat de servei | L'eliminació d'un conjunt pot interrompre diverses funcions | El mòdul òptic o elèctric es pot substituir de manera independent |
| Qualificació | Un pla de prova integrat pot cobrir la unitat completa | Cada component pot tenir un pla de qualificació independent |
| Canvis futurs | Un canvi pot afectar el conjunt complet | Un mòdul es pot actualitzar sense substituir l'altre |
| Adquisició | Un proveïdor pot coordinar interfícies i documentació | Diversos proveïdors poden oferir més opcions de components |

Un disseny integrat sovint és atractiu quan l'espai és limitat o quan els dispositius separats crearan una alineació i un cablejat difícils. Una disposició modular pot ser preferible quan el FORJ s'ha de substituir de manera independent o quan els sistemes òptics i elèctrics segueixen programes de desenvolupament molt diferents.
Cinc entrades d'enginyeria que controlen el disseny
1. Definiu primer el sistema òptic existent
No trieu un FORJ només d'una tarifa de dades de titular. Comenceu amb l'equip ja instal·lat als costats estacionari i giratori.
Identificar:
- Models emissors i receptors
- Potència de sortida mínima del transmissor
- Sensibilitat del receptor i entrada màxima del receptor
- Fibra monomode o multimode
- Longitud d'ona de funcionament
- Connectors i poliment existents
- Distància d'enllaç necessària
- Cables de connexió i adaptadors actuals
- Protocol de dades i velocitat de dades
ITU-T G.652descriu els atributs geomètrics, mecànics i de transmissió de la fibra òptica i del cable{0}}mode únic.ITU-T G.651.1cobreix un cable de fibra òptica d'índex-multimode de 50/125 μm. Aquests documents ajuden a definir les característiques de la fibra, però no substitueixen els requisits del transceptor i del sistema.
| Pregunta de selecció | Sistema d'-mode únic | Sistema multimode |
|---|---|---|
| Equipament existent | Ha d'utilitzar transceptors{0}}mode únic, fibra i longitud d'ona compatibles | Cal utilitzar transceptors multimode compatibles, fibra i longitud d'ona |
| Enfoc principal del disseny | Pressupost òptic, distància, pèrdua de retorn i estat del connector | Requisit de distància d'amplada de banda-, condicions d'inici i compatibilitat del connector |
| Substitució directa | No s'ha de substituir per multimode només per simplificar l'aprovisionament | No s'ha de substituir pel mode-únic sense revisar l'enllaç complet |
Els canals d'un-mode i multimode poden estar presents en un conjunt personalitzat, però cada canal ha de mantenir la seva pròpia fibra, longitud d'ona, connectors i transceptors compatibles.
2. Determineu el recompte de canals i creeu el pressupost de potència òptica
Comptar camins òptics des de l'arquitectura del sistema real. Un enllaç dúplex pot utilitzar dues fibres, mentre que una arquitectura bidireccional o multiplexada pot utilitzar una disposició diferent. La multiplexació òptica s'ha d'avaluar com a part del sistema òptic complet en lloc d'assumir-se només des del FORJ.
El pitjor-cas de pèrdua del camí hauria d'incloure:
- Atenuació-fixa de la fibra
- Pèrdua de connector extern
- Pèrdua d'unió i adaptador
- Pèrdua d'inserció FORJ
- Canvi màxim de-pèrdua d'inserció durant la rotació
- Pèrdues addicionals causades per condicions ambientals especificades
- Un marge d'enginyeria seleccionat per a l'aplicació
Utilitzeu la sortida mínima garantida del transmissor i la sensibilitat del receptor requerida en lloc dels valors típics.
Pressupost òptic disponible=sortida mínima del transmissor - sensibilitat del receptor
Marge restant=pressupost òptic disponible - pitjor-pèrdua del camí
Com que la sortida del transmissor i la sensibilitat del receptor s'especifiquen habitualment en dBm mentre que les pèrdues de camí s'indiquen en dB, les unitats i els senyals s'han de gestionar de manera coherent.
Pressupost òptic il·lustratiu
L'exemple següent és hipotètic i no és una especificació de producte ByTune.
| Partida pressupostària | Valor il·lustratiu |
|---|---|
| Sortida mínima del transmissor | -3,0 dBm |
| Sensibilitat del receptor | -12,0 dBm |
| Pressupost òptic disponible | 9,0 dB |
| S'ha corregit la pèrdua de cable i empalmament | 0,8 dB |
| Pèrdua de connector extern i adaptador | 1,0 dB |
| Pèrdua màxima d'inserció de FORJ | 3,0 dB |
| Màxima variació rotacional | 0,6 dB |
| Subvenció d'enginyeria de projectes | 1,0 dB |
| Pèrdua total del-camí del pitjor cas | 6,4 dB |
| Marge restant | 2,6 dB |
El marge acceptable depèn de l'equip òptic, el rang ambiental, l'estratègia de manteniment i el risc del projecte. L'exemple només mostra el procés de càlcul.
Els sistemes que porten Ethernet industrial a través de transceptors òptics s'han de definir des de l'enllaç òptic complet. A les guies de ByTune es comenten les consideracions relacionades amb les dades conductores-transmissió de dades d'alta-velocitat en anelles de desplaçamentiAnells de desplaçament Ethernet.
3. Definiu el rendiment òptic durant la rotació
La pèrdua d'inserció, la variació de la-pèrdua d'inserció rotacional i la pèrdua de retorn descriuen diferents parts del rendiment òptic.
Pèrdua d'inserció
La pèrdua d'inserció és la potència òptica perduda a través del component o enllaç mesurat. Les especificacions del projecte han d'indicar:
- Pèrdua màxima d'inserció per canal
- Longitud d'ona de mesura
- Tipus de fibra
- Configuració del connector i de la cua
- Si s'inclouen adaptadors externs
- Temperatura de prova
Inserció rotacional-Variació de la pèrdua
Un FORJ pot produir una lectura estacionària acceptable, però mostra una major pèrdua en posicions angulars particulars. El requisit dinàmic ha de definir:
- Cim permès-a-pic o variació màxima
- Velocitat de rotació normal i màxima
- Funcionament en sentit horari i antihorari
- Nombre de revolucions o durada de la prova
- Freqüència de mostreig
- Condició freda o estabilitzada tèrmicament
- Si tots els canals es mesuren junts
Pèrdua de retorn
La pèrdua de retorn descriu la potència òptica reflectida. La seva importància depèn de la font de llum, el transceptor, el poliment del connector i l'instrument òptic. No s'ha de copiar un objectiu de pèrdua de retorn-genèric a tots els projectes sense comprovar l'equip real.
El rendiment òptic dinàmic és una de les raons per les quals el sistema no s'ha d'especificar només com a "10 Gbit/s" o "40 Gbit/s". La velocitat de dades és el resultat de l'enllaç complet, incloent transceptors, fibra, connectors, pressupost òptic, programari i component rotatiu.
4. Especificar els circuits elèctrics i la integració mecànica
La secció elèctrica requereix la seva pròpia programació de circuits. Per a cada circuit, definiu:
- Funció
- Tensió AC o DC
- Corrent continu
- Corrent de punta o d'entrada
- Cicle de treball
- Mida del cable
- Connector elèctric
- Disposició de posada a terra
- Protocol de senyalització si escau
- Funció relacionada{0}}la seguretat
Els circuits d'alimentació, sensors analògics, codificadors, CAN, RS-485, Ethernet de coure i circuits de seguretat no s'han de tractar com a canals idèntics. El blindatge i la disposició dels canals poden seguir sent importants fins i tot quan la ruta principal de dades d'alta velocitat utilitza fibra. Consulteu l'article de ByTune ablindatge de senyal en anells de desplaçamentper consideracions de disseny relacionades.
El dibuix mecànic ha de mostrar:
- Diàmetre requerit
- Diàmetre exterior màxim
- Longitud axial màxima
- Mides d'eix i brida
- Costats estacionaris i giratoris
- Disposició anti-rotació
- Sortides de fibra i cable elèctric
- Espai lliure del connector
- Accés al servei
- Rodaments propers i peces mòbils
També defineix la velocitat normal i màxima, la rotació o oscil·lació contínua, els canvis de direcció, l'acceleració, les hores de funcionament, el parell de funcionament, la desviació de l'eix, la vibració i el xoc.
A anell lliscant-perforatSovint s'avalua quan un eix, tub o feix de cables existent ha de romandre al centre. El forat final no es pot considerar independentment perquè pot afectar el diàmetre de la carcassa, la disposició del circuit i l'espai disponible del connector.
5. Protegiu els connectors, les fibres i el conjunt complet instal·lat
El rendiment òptic es pot degradar per un connector extern contaminat o danyat fins i tot quan el propi FORJ funciona correctament.
L'especificació del connector ha d'identificar:
- Família de connectors
- Poliment PC, UPC o APC
- Adaptador de panell o cua voladora
- Longitud de fibra i jaqueta
- Radi de curvatura mínim
- Alleujament de tensió
- Tapes antipols
- Accés d'inspecció i neteja
L'IEC 61300-3-35 aborda l'observació i la classificació de residus, rascades i defectes a les cares extrems del connector de fibra òptica. La inspecció del connector ha d'anar seguida d'una neteja adequada i una verificació òptica quan sigui necessari; L'aparença visual per si sola no estableix el rendiment complet de l'enllaç.IEC 61300-3-35proporciona la informació estàndard oficial pertinent.
Un procés pràctic de connexió és:
- Inspeccioneu la cara de l'extrem del connector abans de l'aparellament.
- Netegeu-lo amb un mètode aprovat quan hi hagi contaminació.
- Inspeccioneu-lo de nou.
- Connecteu la fibra sense superar el radi de flexió especificat.
- Verifiqueu la pèrdua d'inserció o l'operació d'enllaç-a-final després del muntatge.
Si el mateix eix també transfereix aire, gas o buit, els requisits òptics i elèctrics es poden combinar amb unanell lliscant pneumàtico una altra unió rotativa adequada.
Els requisits ambientals han de descriure l'exposició real, incloent temperatura, humitat, condensació, pols, aigua, sal, refrigerant, pressió, vibració i xoc.
L'IEC explica que el Codi IP definit a través de l'IEC 60529 classifica la protecció de tancaments contra la pols i els líquids. Una classificació IP no defineix automàticament la protecció de les coles externes, els connectors, les entrades de cables, els adaptadors o la màquina instal·lada final. Hi ha més orientació sobre l'aplicació disponible a l'explicació de ByTuneClassificacions IP de l'anell lliscant.
Exemple hipotètic: plataforma de visió de la màquina giratòria-
L'exemple següent és il·lustratiu i no és un cas de client ni una recomanació de producte.
Una plataforma d'inspecció de -rotació contínua conté:
- Dues càmeres industrials
- Il·luminació LED
- Un motor i un fre
- Un codificador
- Diversos sensors de control
- Dues vies de comunicació òptiques
- Un eix mecànic central
- Espai d'instal·lació axial limitat
Una sol·licitud que digui "necessitem un anell col·lector amb dues fibres, potència i senyals" no és suficient per a l'aprovació del disseny.
| Grup de requisits | Informació necessària | Sortida d'enginyeria |
|---|---|---|
| Sistema òptic | Transceptors, tipus de fibra, longitud d'ona, connectors, pressupost d'enllaç i variació dinàmica permesa | Horari del canal òptic i límits d'acceptació |
| Sistema elèctric | Circuits de motor, fre, il·luminació, sensor i codificador amb corrent i entrada | Programació del circuit, mides dels cables i definició del connector |
| Interfície mecànica | Diàmetre, diàmetre exterior, longitud, brida, eix, sortides i espai de servei | Dibuix d'esquema controlat |
| Moviment | Velocitat normal, velocitat màxima, rotació contínua i acceleració | Requisits de velocitat, parell i resistència |
| Medi ambient | Condicions de temperatura, pols, neteja, vibració i tancament | Materials, segellat i abast de la prova ambiental |
| Validació | Pèrdua estacionària, variació dinàmica, proves elèctriques i assaig de comunicació | Informe de prova del proveïdor i pla d'acceptació del client |
Si les càmeres utilitzen transceptors òptics i l'eix ha de romandre obert, es pot avaluar un conjunt integrat-perforat. Si la secció òptica s'ha d'actualitzar de manera independent, els mòduls concèntrics separats poden oferir un millor servei.
Com provar la pèrdua d'inserció dinàmica
S'ha d'acordar el mètode exacte i el límit d'acceptació del projecte. Una disposició de prova pràctica pot incloure una font òptica estable, cables de pegat de referència, el canal FORJ que s'està provant, un mesurador de potència òptica o un receptor d'adquisició de dades-i un dispositiu de rotació controlada.

Pas 1: Definiu el límit de mesura
Indiqueu si la mesura inclou:
- Trenes FORJ
- Cables de connexió externs
- Adaptadors
- Connectors del panell
- Altres components a l'enllaç de producció
S'ha d'utilitzar el mateix límit per a les mesures de base i rotació.
Pas 2: establiu la referència òptica
Deixeu que la font i l'equip de mesura s'estabilitzin. Establiu la referència utilitzant la longitud d'ona seleccionada, la disposició del connector i el mètode de referència abans d'inserir el component rotatiu.
Pas 3: Mesureu la línia de base estacionària
Enregistreu tots els canals òptics mentre el conjunt està immòbil. Identificar la longitud d'ona, l'equip, la temperatura ambient i l'estat del connector.
Pas 4: enregistreu el rendiment durant la rotació
Gireu el conjunt a la velocitat i direcció especificades mentre enregistreu contínuament la potència rebuda o la pèrdua d'inserció. Quan sigui útil, sincronitzeu el resultat amb el temps o la posició angular.
L'informe ha d'identificar:
- Pèrdua mitjana d'inserció
- Pèrdua màxima d'inserció
- Variació de pic-a-pic
- Excursions{0}}de curta durada
- Canal-a-diferències de canal
- Resultats en sentit horari i en sentit contrari
Pas 5: Repetiu en condicions rellevants
Quan l'aplicació ho requereixi, repetir la prova després de l'estabilització tèrmica, després d'un cicle de resistència, a la màxima velocitat de funcionament, o amb la secció elèctrica energitzada sota la seva càrrega definida.
Pas 6: completeu la prova del sistema d'extrem-a-final
Una prova de pèrdua òptica a nivell-component no demostra que l'enllaç complet de la màquina funcionarà correctament. Proveu l'enllaç final amb els transmissors, receptors, cables de connexió, connectors, programari i càrrega de dades operatives reals.
Guia general de ByTune enprova d'anells lliscantsproporciona un context addicional per a la verificació elèctrica i mecànica.
Registres de proves i acceptació
| Prova | Propòsit | Registre típic |
|---|---|---|
| Inspecció de la cara-extrem del connector | Identifiqueu restes, rascades o defectes visibles abans de la connexió | Imatge o resultat de la inspecció |
| Pèrdua d'inserció estacionària | Establir la línia de base òptica | Informe de pèrdua per-canal |
| Variació de la-pèrdua d'inserció dinàmica | Comproveu l'estabilitat òptica durant la rotació | Traça basada en temps-o en angle- |
| Pèrdua de retorn | Verifiqueu el rendiment-de potència reflectida quan sigui necessari | Resultat per-canal |
| Enllaç òptic d'extrem-a-final | Confirmeu el funcionament amb transceptors reals | Potència òptica o registre de comunicació |
| Continuïtat elèctrica i aïllament | Verificar els canals elèctrics i l'aïllament | Informe de prova elèctrica |
| Prova elèctrica amb càrrega | Comproveu la caiguda de tensió o la temperatura quan sigui necessari | Carrega-informe de prova |
| Inspecció dimensional | Confirmeu el forat, la brida, l'envoltant i les sortides | Informe dimensional |
| Prova de velocitat i parell | Verificar el funcionament mecànic | Informe de prova de rotació |
| Prova d'aplicació de la màquina | Confirmeu el rendiment de l'equip acabat | Registre d'acceptació del client |
Reviseu la documentació proposada juntament amb la de ByTuneinformació de fabricacióiprocés de gestió de la qualitat. Els requisits d'instal·lació també s'han de comprovar abans que el disseny de la màquina circumdant es congeli; veure elInstruccions d'instal·lació de l'anell lliscant.
Símptomes de fallada i prioritats d'inspecció
| Símptoma observat | Causa possible | Primeres comprovacions |
|---|---|---|
| Major pèrdua en totes les posicions de rotació | Contaminació del connector, cua danyada, referència incorrecta o pèrdua de components augmentada | Inspeccioneu i netegeu els connectors, repetiu la referència i aïlleu els cables externs |
| La pèrdua canvia en una posició angular | Variació d'alineació dinàmica, càrrega mecànica o variació òptica interna | Compareu la traça amb l'angle de rotació i inspeccioneu l'alineació de l'eix |
| Comunicació intermitent sense un gran canvi de pèrdua mitjana | Excursions òptiques curtes, marge del receptor, temps d'espera del programari o problema de connexió externa | Augmenta la freqüència de mostreig i prova amb transceptors reals |
| Un canal és diferent dels altres | Problema de canal-conector, fibra o camí intern específic | Canvieu els cables de pegat externs i proveu cada canal de manera independent |
| Canvis de rendiment després de la instal·lació | Flexió de fibra, estirada, càrrega de connectors o desalineació de la màquina | Inspeccioneu l'encaminament, l'alleujament de la tensió, el radi de flexió i el muntatge |
| Els canals elèctrics funcionen però la comunicació òptica falla | Problema de compatibilitat òptica, pressupost o connector | Verifiqueu la longitud d'ona, el tipus de fibra, els transceptors i la potència rebuda d'un punt a l'altre{0}}- |
| El rendiment òptic és estable, però el soroll elèctric es manté | Problema de senyal conductor, connexió a terra o font{0}}d'alimentació fora del camí òptic | Reviseu el blindatge elèctric, la connexió a terra i la disposició del canal |
Llista de comprovació de RFQ de FORJ i anells antideslizants
- Descripció de la màquina i de l'aplicació
- Costats estacionaris i giratoris
- Preferència de components-integrats o separats
- Fibra monomode o multimode
- Especificació de la fibra i longitud d'ona de funcionament
- Nombre de canals òptics
- Arquitectura simplex, dúplex o multiplexada
- Models emissors i receptors
- Protocol de dades i velocitat de dades
- Potència mínima del transmissor i sensibilitat del receptor
- Pressupost de potència òptica disponible
- Pèrdua màxima d'inserció
- Variació de la-pèrdua d'inserció rotacional màxima
- Requisit de pèrdua-de devolució, si escau
- Connector òptic i poliment
- Longitud de cua, jaqueta, radi de curvatura i etiquetatge
- Programa complet del circuit elèctric
- Corrent contínua i punta
- Protocols de senyal elèctric
- Cables elèctrics i connectors
- Dimensions del forat i de l'eix
- Diàmetre exterior màxim i longitud axial
- Dibuix de brida i muntatge
- Velocitat normal i màxima
- Rotació o oscil·lació contínua
- Requisit de parell de funcionament
- Exposició a la temperatura, humitat, pols, aigua i corrosió
- Canals de gas, buit o líquid quan sigui necessari
- Requisits d'inspecció, prova i documentació
- Prototips i quantitats de producció
- Cronograma del projecte
- Dibuixos i fotografies de la instal·lació
Preguntes freqüents
P: Un FORJ és el mateix que un anell lliscant de fibra òptica?
R: Els termes s'utilitzen sovint per a productes relacionats. FORJ es refereix específicament a una articulació rotativa de fibra òptica. "Anell lliscant de fibra òptica" pot referir-se a un FORJ autònom o a un conjunt híbrid que conté canals òptics i elèctrics.
P: Un FORJ pot transmetre energia elèctrica?
R: No. La fibra òptica transfereix senyals òptiques. L'energia elèctrica requereix un anell lliscant elèctric o una altra connexió elèctrica rotativa aprovada.
P: Un FORJ pot suportar la comunicació 10G, 25G o 40G?
R: L'enllaç complet ha d'admetre la velocitat de dades requerida. Confirmeu els transceptors, la fibra, la longitud d'ona, els connectors, el pressupost òptic, la distància de l'enllaç i la pèrdua de rotació en lloc de confiar només en una declaració de taxa de dades FORJ-.
P: Què és la inserció rotativa{0}}variació de pèrdua?
R: És el canvi en la pèrdua òptica mesurada mentre gira el FORJ. El resultat només és significatiu quan es defineixen la longitud d'ona, la velocitat, la direcció, la durada, el mètode de mostreig, la temperatura i el límit de mesura.
P: Els canals-mode únic i multimode poden compartir un assemblatge?
R: Un conjunt personalitzat pot contenir tots dos, però cada camí òptic ha d'utilitzar fibra compatible, connectors, longituds d'ona i transceptors. Les seves especificacions i els resultats de les proves haurien de romandre separats.
P: Un conjunt integrat requereix menys manteniment?
R: Pot reduir els suports i interfícies separats, però el manteniment depèn del disseny complet. Els connectors òptics encara requereixen protecció i inspecció, mentre que els cables elèctrics, els coixinets, els segells i el maquinari de muntatge poden requerir comprovacions periòdiques.
P: És sempre necessària una-estructura de perforació?
R: No. És útil quan un eix, una canonada o un feix de cables han de passar pel centre. Un extrem-de-l'eix o una disposició modular pot ser més senzill quan l'extrem de l'eix està disponible i el servei independent és important.
Recomanació final
Una integració exitosa d'unió rotativa de fibra òptica i anell lliscant comença amb el sistema òptic existent, no amb un recompte de canals de catàleg.
Identifiqueu primer els transceptors, el tipus de fibra, la longitud d'ona, els connectors, el pressupost de potència òptica i la pèrdua dinàmica permesa. A continuació, definiu els circuits elèctrics, el forat, l'envoltant, la velocitat, el parell, l'entorn, l'encaminament dels cables, l'accés al servei i les proves d'acceptació.
La millor solució pot ser un conjunt-perforat integrat, una combinació d'extrem-de-arbre o mòduls concèntrics separats. L'arquitectura correcta és la que compleix amb les especificacions òptiques, elèctriques i mecàniques completes tot i que segueix sent pràctica per a la fabricació, instal·lació, prova i servei.
Envieu la programació del canal òptic, la programació del circuit elèctric, el dibuix mecànic i els requisits de prova a través delPàgina de contacte de ByTuneper a la revisió de la sol·licitud.
