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Gezhi Photonics (Shenzhen) Technology Co., Ltd.

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  • コロンビアの医療システムへの応用のためのSMA905ファイバーパッチコード
    08-20 2026
    .gtr-container-k9p3q1 { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: #333333; line-height: 1.6; padding: 15px; box-sizing: border-box; } .gtr-container-k9p3q1 p { font-size: 14px; margin-bottom: 1em; text-align: left !important; } .gtr-container-k9p3q1 strong { font-weight: bold; } .gtr-container-k9p3q1 .gtr-heading-main { font-size: 18px; font-weight: bold; color: #0000FF; margin-top: 2em; margin-bottom: 1em; text-align: left; } .gtr-container-k9p3q1 .gtr-heading-sub { font-size: 16px; font-weight: bold; color: #0000FF; margin-top: 1.5em; margin-bottom: 0.8em; text-align: left; } .gtr-container-k9p3q1 .gtr-table-wrapper { overflow-x: auto; margin-bottom: 1.5em; } .gtr-container-k9p3q1 table { width: 100%; border-collapse: collapse !important; border-spacing: 0 !important; margin-bottom: 0; font-size: 14px; border: 1px solid #0000FF !important; } .gtr-container-k9p3q1 th, .gtr-container-k9p3q1 td { padding: 12px 15px !important; text-align: left !important; vertical-align: top !important; border: 1px solid #0000FF !important; white-space: normal; } .gtr-container-k9p3q1 th { font-weight: bold !important; background-color: rgba(0, 0, 255, 0.1) !important; color: #0000FF !important; } .gtr-container-k9p3q1 tbody tr:nth-child(even) { background-color: rgba(0, 0, 255, 0.02) !important; } @media (min-width: 768px) { .gtr-container-k9p3q1 { max-width: 960px; margin: 0 auto; padding: 20px; } .gtr-container-k9p3q1 .gtr-heading-main { font-size: 20px; } .gtr-container-k9p3q1 .gtr-heading-sub { font-size: 18px; } } 市場背景 コロンビアでは,医療用および産業用レーザー機器の市場が近年,安定した拡大を目撃しています.医療用診断および治療用レーザー装置は,複雑な作業環境で安定した光信号伝送を確保するために,信頼性の高い光学接続部品を必要とします.高性能のファイバーパッチコードは,医療レーザーシステムのコア消耗品であり,繰り返しプラグとプラグを外す操作,幅広い温度変動に耐える必要があります.長期間の連続運転中に光信号損失が低く保たれる. 伝統的な一般的な繊維パッチコードは,しばしば厳格な医療基準の要件を満たすことができません. 機械的な耐久性低下,不安定な挿入損失性能,医療用レーザーハードウェアで一般的に使用される大型コアマルチモード光ファイバーと互換性コロンビアの多くの地元サプライヤーは,レーザーと医療用シナリオのための国際TIA/IEC規格に準拠する製品がないため,標準的な通信指向ファイバージャンパーしか提供できない.接続器の短寿命など,地元のエンドユーザが直面する課題専門的な医療用繊維アセンブリの調達期間が長くなっています.高信頼性 SMA905 ファイバーパッチコード医療用レーザー機器の統合のための柔軟なカスタム仕様. 顧客とアプリケーションのシナリオ コロンビアに本拠を置くこの顧客は 医療用レーザーシステムの組み立てと販売後のサービスに重点を置く設備統合業者です顧客は,診療用治療医療用レーザー機器に光ファイバー組成を統合するファイバーパッチコードは医療用レーザーハードウェア内の重要な信号伝送リンクとして機能し,臨床治療作業の流れにレーザーエネルギーを供給します 適用環境は厳格な運用条件を課します. 機器の試験,保守,定期的なサービスサイクル中に接続器は頻繁に配列する必要があります.設備の輸送中に環境の作業温度は−40 °Cから+85 °Cに変化する.顧客は標準的な通信ファイバージャンパーではなく,特殊なファイバーパッチケーブルを大量に必要とした.2800 台 SMA905 ファイバーパッチコード総配送期間は8週間です 協力前の主な難点は,低品質の輸入パッチコードの交換頻度が高く,不安定な挿入損失がレーザー出力の一貫性を妨害する,代替的な第三者の製品では,不oxidable steelとセラミックフェルルとの柔軟な選択ができない医療システムにおける材料リストの要件に完全に適合することができなかった. 医療システムでは,顧客は,定制された8週間のタイムライン内で大量のカスタマイズされたSMA905パッチコードを供給できる資格のある製造者を探していました国際的な業界性能基準を遵守する. わたしたち の 解決策 Gezhi Photonicsは,このコロンビアの医療プロジェクトのための完全な光学接続ソリューションとして,カスタマイズされたSMA905ファイバーパッチコード (FMMAコネクタアセンブリとも呼ばれる) を提供しました.公式のSMA905パッチコードドキュメントの製品仕様に基づいてTIA / IEC業界標準に完全に適合する,スレッドナット SMA-905接続設計を採用顧客の現場メンテナンスチームのために簡単なフィールド終了と組み立てをサポートする. 基本技術仕様 パラメータ 仕様 コネクタタイプ SMA905 (FMMA) 螺纹ノットロック構造,TIA/IEC対応 挿入損失 ≤1.0 dB 数値アパルチャー 0.22 ± 0.02 鉄輪材料 ステンレススチール (衝撃耐性が高い) /セラミック (耐磨性が高い) 繊維の種類 シングルモード / マルチモード 選択可能 繊維コア直径 100 μm ¥ 1000 μm (設定可能) サポートされている繊維品種 OM1 (62.5/125 μm),OM3 (50/125 μm),100/140‐22/250,200/220‐22/500,300/330‐22/500,400/440‐22/730,800/840‐22/1100 交尾 の 耐久性 > 1000 交尾サイクル 動作温度 −40 °C ~ +85 °C ケーブル外径 900 μm の緩いチューブ / 2.0 mm / 3.0 mm のジャケット / オーダーメイドサイズ 構造 シンプレックス/デュプレックス インターコンバーチブルインターフェース SMA905,FC/UPC,FC/APC,SC/UPC,SC/APC 医療機器の安定したレーザーエネルギー伝送を確保し,効果的なレーザービーム結合効率を保証するために,これらの仕様が選択されました.装置の検査中に頻繁なプラグインに抵抗する螺栓式ナッツロック構造は,臨床環境における機器の振動による偶然の切断を防止します. 注文システムでは 複数の仕様で 柔軟な設定が可能です合意された8週間のリードタイム内に2800個の総量を満たすために生産ワークフローをスケジュールしました完成したパッチコードは,出荷前に全セットの光学挿入損失試験と機械的なペアリング耐久性サンプル検査を経た.医療機器のコンプライアンスファイリングと品質追跡管理のための完全な製品仕様データシートも提供しました. 顧客からのフィードバック 大量出荷を受け取り,サンプル検証,機器の統合,リアルマシンでの臨床試験を完了した後,コロンビアの顧客は肯定的なフィードバックをくれました.SMA905ファイバーパッチコードは 医療用レーザーシステムに 完璧に適応しています低 ≤1.0 dBの挿入損失は,安定したレーザーエネルギー供給を保証します. >1000サイクルマッピング耐久性により,機器の保守サイクル中に部品交換頻度が大幅に減少しました.‐40 °C~+85 °Cの広い範囲の温度性能は,変動する臨床環境や輸送環境で安定している.. ユーザーによって説明されているように:ゲージーフォトニクスSMA905ファイバーパッチコードは,代替製品の不安定な光学性能と短い使用寿命の以前の核心問題を効果的に解決しました2800台が品質検査に合格した大核ファイバー互換性と複数のケーブル直径選択は,治療用レーザー装置の異なるモデル要件を満たしました. 現地でのアプリケーション結果は非常に満足のいくものでした. 8週間の配達サイクルは,地元の病院や診療所に医療機器の配達を遅らせることなく,プロジェクト展開のタイムラインを満たしました. 概要 コロンビアの医療向けSMA905ファイバーパッチコードプロジェクトでは,標準化された,海外の医療用レーザー統合装置のための高度な信頼性のレーザーファイバー組成装置螺紋ノートSMA905 (FMMA) コンネクタは,TIA/IEC仕様に対応し,コアパフォーマンス指標:挿入損失 ≤1.0 dB,数値アパルチャー 0.22±0.02耐久性 > 1000 サイクル,動作温度 ~ 40 °C ~ + 85 °C. ステンレス鋼/セラミックフェルル代替品を提供し,コア直径100~1000 μmをサポートし,OM1をカバーします.OM3および複数の特殊大核医療繊維類選択可能な900μm,2.0mm,3.0mmのケーブルジャケットと交互互換性のあるSMA905 / FC / SCコネクタインターフェイス.これらの包括的な仕様により,医療,産業用および軍事用光学相互接続シナリオ. Gezhi Photonics は 8 週間の 約束 期間 内に 2800 台の SMA905 ファイバー パッチコード の 製造 と 配送 を 完了 し た.コロンビアの地元の市場で医療用ファイバージャンパーが入手しにくいという顧客の難点を解決しました現実の世界での臨床操作では,安定した光学結合性能と長期間の機械的信頼性が検証されました.このケースは,適切に指定されたSMA905ファイバーパッチコードが臨床医療機器のための信頼性の高いレーザー信号伝送を提供できることを証明しています海外のパートナーによる医療機器の商業展開を支援する.医療用レーザー向けに特化した光ファイバーコンポーネントを調達する企業は,製品パラメータ参照と大量注文の調達慣行のためにこのプロジェクトを参照することができます..
  • ケーススタディ:オーストラリアの光通信テストラボプロジェクト向けPM可変光減衰器
    08-11 2026
    /* Unique root class for encapsulation */ .gtr-container-7f9k2p { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: #333; line-height: 1.6; padding: 20px; box-sizing: border-box; max-width: 100%; overflow-x: hidden; } .gtr-container-7f9k2p p { font-size: 14px; margin-bottom: 1em; text-align: left !important; word-break: normal; overflow-wrap: normal; } .gtr-container-7f9k2p .gtr-section-title { font-size: 18px; font-weight: bold; color: #0000FF; margin-top: 2em; margin-bottom: 1em; padding-bottom: 5px; border-bottom: 2px solid rgba(0, 0, 255, 0.2); text-align: left; } .gtr-container-7f9k2p .gtr-subsection-title { font-size: 16px; font-weight: bold; color: #0000FF; margin-top: 1.5em; margin-bottom: 0.8em; text-align: left; } .gtr-container-7f9k2p .gtr-table-wrapper { width: 100%; overflow-x: auto; margin-bottom: 1.5em; border-radius: 4px; border: 1px solid #e0e0e0; } .gtr-container-7f9k2p table { width: 100%; border-collapse: collapse; border-spacing: 0; min-width: 600px; } .gtr-container-7f9k2p table th, .gtr-container-7f9k2p table td { border: 1px solid #d0d0d0 !important; padding: 10px 12px; text-align: left; vertical-align: top; font-size: 14px; word-break: normal; overflow-wrap: normal; } .gtr-container-7f9k2p table thead th { background-color: rgba(0, 0, 255, 0.08); color: #0000FF; font-weight: bold; } .gtr-container-7f9k2p table tbody tr:nth-child(even) { background-color: rgba(0, 0, 255, 0.03); } .gtr-container-7f9k2p ul { list-style: none !important; padding-left: 0; margin-left: 0; margin-bottom: 1em; } .gtr-container-7f9k2p ul li { position: relative; padding-left: 25px; margin-bottom: 0.5em; font-size: 14px; text-align: left; list-style: none !important; } .gtr-container-7f9k2p ul li::before { content: "•" !important; position: absolute !important; left: 0 !important; color: #0000FF; font-size: 1.2em; line-height: 1; top: 0; } .gtr-container-7f9k2p .gtr-image-wrapper { margin-top: 1.5em; margin-bottom: 1.5em; text-align: center; } @media (min-width: 768px) { .gtr-container-7f9k2p { padding: 30px; } .gtr-container-7f9k2p .gtr-section-title { font-size: 20px; } .gtr-container-7f9k2p .gtr-subsection-title { font-size: 18px; } .gtr-container-7f9k2p table { min-width: auto; } } 1. 市場背景 オセアニア、特にオーストラリアの光学テスト市場では、通信ラボのアップグレード、ファイバーレーザーの研究開発、コヒーレント信号テストの需要が急増しており、偏波保持光学コンポーネントの需要が高まっています。現在、現地で販売されている従来のPM VOAには、減衰精度が低い、波長帯域が限定的、挿入損失が高い、パッケージサイズが大きいといった明らかな欠点があります。 Gezhi Photonicsの532~2050nm PM VOAは、この市場のギャップを埋め、全スペクトル偏波依存テストをサポートします。この事例では、光学通信システムテストのために6,800ユニットの大口注文が6週間以内にオーストラリアに出荷されました。 2. 顧客とアプリケーションシナリオ 2.1 基本顧客情報 項目 詳細 対象国 オーストラリア クライアントタイプ 光学通信テストシステムインテグレーター 主要エンドユーザー 現地の通信ラボ、大学フォトニクス研究センター、光学コンポーネントメーカー 総注文数量 6,800ユニット 必要リードタイム 6週間 主な用途 光学通信システム性能テスト 2.2 主要テストワークフロー 1310/1550nmコヒーレントトランシーバー減衰校正 980/1064/2000/2050nm高出力ファイバーレーザー偏波テスト 532~850nm可視光ラボ光学センシング実験 2.3 協力前の顧客の課題 競合PM VOAは0.1dBの調整精度しか達成できず、テストデータの不安定さを引き起こす 単一波長デバイスは複数モデルの在庫を強制し、在庫コストを増加させる 最大耐電力200mW未満で、高出力ポンプレーザーとの互換性がない 大きすぎるパッケージはコンパクトなテストベンチへの統合が困難 海外サプライヤーのリードタイムが長く、プロジェクト納品が遅延する 3. 当社のソリューション:Gezhi 532~2050nm PM VOA 3.1 製品画像 3.2 主要技術パラメータ表 パラメータ 仕様値 備考 中心波長オプション 532/633/780/850/980/1064/1310/1550/2000/2050 nm オーストラリアのマルチバンドテスト用混合モデル 動作波長許容誤差 ±20nm (532~1064nm); ±40nm (1310~2050nm) 広帯域スペクトルカバー 減衰調整範囲 0.6~60dB (1310/1550/980/1064nm)0.8~60dB (532/2000/2050nm) 連続無段階減衰 調整精度 0.02 dB ラボ校正用の超高精度 最大挿入損失 0.6dB (1310~1550nm)0.8dB (532/2000/2050nm) コネクタバージョンはILが追加で0.3dB上昇 最小消光比 (23℃) 20dB (780~1550nm)18dB (532/2000/2050nm) コネクタバージョンはERが追加で2dB低下 最小リターンロス 50 dB コネクタバージョンはRLが追加で5dB低下 最大耐電力 500 mW 高出力レーザーテストをサポート 標準ファイバー PMパンダファイバー 顧客の既存テストハーネスに適合 パッケージサイズ 26×18×8 mm テストベンチ統合用のコンパクト設計 動作温度 0~+70 ℃ オーストラリアの屋内ラボ環境に適応 保管温度 -40~+85 ℃ 安定した長期保管 デフォルトコネクタ軸 スロー軸アライメント 顧客標準インターフェースに適合 3.3 カスタム注文コーディング構成表 (モデル: PMMVOA) コーディングセグメント 顧客カスタム選択 機能説明 1111 波長 1310 / 1550 / 980 / 1064 主要通信・ファイバーレーザー帯域 2 動作軸 B (両軸動作) ユニバーサル偏波テスト 333 ファイバータイプ 001 (PM1550) / 002 (PM1310) PMパンダファイバー適合 4 パッケージサイズ 0 (26×18×8mm) 標準コンパクトハウジング 5 ピグテールタイプ 1 (900μmルースチューブ) 破損防止ラボピグテール 6 ファイバー長 1.0 テストベンチ用統一1mファイバー 77 コネクタ 0=FC/UPC, 1=FC/APC 異なるトランシーバー用の混合コネクタ 3.4 大量納品保証スキーム 6,800ユニットバッチ製造のための専用自動生産ライン 一貫した性能を確保するためのバッチ前減衰精度キャリブレーション 優先海上輸送 + 事前完了したオーストラリア通関書類 合意された6週間以内の全数量納品完了 4. 顧客フィードバック (表形式) 最適化次元 実際の顧客メリット テスト精度 0.02dBの超高精度がデータ偏差を解消; 校正作業を40%削減 在庫コスト 単一製品が5つの旧型VOAモデルを代替; 保管・予備部品コストを大幅削減 高出力互換性 500mWの定格電力が、焼損なしで高出力ポンプレーザーテストを完全にサポート 機械的統合 26×18×8mmのミニパッケージがラックテストベンチの構造設計を簡素化 納品スケジュール 全6,800ユニットを6週間で納品; 現地ラボのアップグレードプロジェクトに遅延なし 長期安定性 オーストラリアの変動するラボ温度下での3ヶ月間の連続動作後、フィールド故障ゼロ 顧客の生の声 「GezhiのPM手動VOAは、当社のマルチバンド光学通信テストの課題を完全に解決しました。このシリーズをすべてのテストベンチの標準コンポーネントとして使用し、2000/2050nm中赤外レーザーテスト装置の再注文を行います。」 5. まとめ このオーストラリア向け6,800ユニットのPM VOA大量プロジェクトは、視覚化された表と概略図を通じて、Gezhi Photonicsのコア製品の強みを完全に実証しています。 532~2050nmの全スペクトルをカバーする超高精度0.02dB減衰精度で、マルチシナリオ光学通信テストに対応; 優れた光学指標: 低挿入損失、高消光比、500mWの高耐電力、安定した広温度性能; コンパクトな26×18×8mmの標準化パッケージ、完全にカスタマイズ可能な波長、ファイバー、コネクタオプション; タイトな6週間のリードタイム内での大量注文に対応できる信頼性の高い大量生産能力。 オーストラリアの通信ラボ、大学フォトニクス施設、光学テスト機器メーカーにとって、Gezhi PM手動可変光減衰器は、従来のVOAの一般的なテスト欠陥を解決するワンストップ偏波保持減衰ソリューションです。
  • 3x3偏光保持融着カプラ輸出プロジェクト(米国顧客向け)
    08-10 2026
    .gtr-container-xyz789 { --primary-color: #0000FF; --primary-light-color: #3333FF; --primary-dark-color: #0000CC; --background-light-blue: #F0F8FF; --text-color: #333333; --heading-color: #222222; --border-color: #CCCCCC; --table-row-even-bg: #F9F9F9; } .gtr-container-xyz789 { font-family: Verdana, Helvetica, "Times New Roman", Arial, sans-serif; color: var(--text-color); line-height: 1.6; padding: 15px; box-sizing: border-box; } .gtr-container-xyz789 p { font-size: 14px; margin-bottom: 1em; text-align: left !important; } .gtr-container-xyz789 strong { font-weight: bold; color: var(--heading-color); } .gtr-container-xyz789 .gtr-title-level1 { font-size: 18px; font-weight: bold; color: var(--primary-color); margin-top: 2em; margin-bottom: 1em; text-align: left; } .gtr-container-xyz789 .gtr-title-level1:first-child { margin-top: 0; } .gtr-container-xyz789 .gtr-table-wrapper { width: 100%; overflow-x: auto; margin-bottom: 1.5em; } .gtr-container-xyz789 table { width: 100%; border-collapse: collapse !important; border-spacing: 0 !important; margin: 0; padding: 0; border: 1px solid var(--border-color) !important; min-width: 600px; } .gtr-container-xyz789 th, .gtr-container-xyz789 td { border: 1px solid var(--border-color) !important; padding: 10px 15px !important; text-align: left !important; vertical-align: top !important; font-size: 14px !important; word-break: normal !important; overflow-wrap: normal !important; } .gtr-container-xyz789 th { background-color: var(--background-light-blue) !important; color: var(--primary-dark-color) !important; font-weight: bold !important; } .gtr-container-xyz789 tbody tr:nth-child(even) { background-color: var(--table-row-even-bg) !important; } .gtr-container-xyz789 ul, .gtr-container-xyz789 ol { list-style: none !important; margin: 0; padding: 0; margin-bottom: 1em; } .gtr-container-xyz789 li { position: relative !important; padding-left: 25px !important; margin-bottom: 0.5em !important; font-size: 14px !important; text-align: left !important; list-style: none !important; } .gtr-container-xyz789 ul li::before { content: "•" !important; position: absolute !important; left: 0 !important; color: var(--primary-color) !important; font-size: 1.2em !important; line-height: 1 !important; top: 0.1em !important; } .gtr-container-xyz789 ol { counter-reset: list-item !important; } .gtr-container-xyz789 ol li::before { content: counter(list-item) "." !important; position: absolute !important; left: 0 !important; color: var(--primary-color) !important; font-weight: bold !important; width: 1.5em !important; text-align: right !important; line-height: 1.6 !important; } @media (min-width: 768px) { .gtr-container-xyz789 { padding: 25px 50px; } .gtr-container-xyz789 .gtr-title-level1 { font-size: 20px; } .gtr-container-xyz789 table { min-width: auto; } } 1プロジェクト概要 最終顧客は,干渉測定光ファイバーセンサーソリューションを専門とする米国に本拠を置くハイテク企業である.顧客は大規模な構造健康監視と周辺振動センサープロジェクトを実施する高信頼性の3*3偏振維持型溶融結合器を大量に必要とする. 従来の単調3*3カプラーは,フィールド展開感知システムで,信号コントラストが悪化し,過剰な偽アラームを誘発する明らかな偏振消化問題をもたらします.複雑な屋外作業条件下でシステムの長期的安定性を保証する3π/3の出力ポート間の相差が,受動相解調をサポートする.複雑な活性補償回路の必要性をなくす. 2顧客の要求 ポイント 仕様要求 装置 3*3 偏振維持型溶融型バイコニック・テーパーカップラー 動作波長 1550 nm 分割比 33:3333 (±3 %) 繊維の種類 PANDA PM1550 偏振維持繊維 作業軸 スロー・アクシス操作 絶滅率 ≥17 dB 過剰な損失 ≤1.0 dB 返済損失 ≥55 dB パッケージとコネクタ φ3.0mm メタルチューブパッケージ,すべてのポートのためのFC-APC 信頼性基準 Telcordia GR‐1221‐COREの信頼性要件を満たしている 環境 に 対する 抵抗 −40 °C~+85 °Cの温度サイクル試験に合格 注文量 3600 ユニット 応用シナリオ 構造状態と周辺振動モニタリングのためのフィールド展開された光ファイバーインターフェロメトリックセンシングシステム 3解決策が提供されました PMファイバーのための高度な融合・バイコニカル・テーパープロセスで製造された 3*3 PM 融合カップラーを合計3600台供給しました精密なスロー軸アライナメントは,一貫した消滅比とバランスの取れた分割性能を確保するために,生産全体に実装されました. 輸出出荷前にすべてのバッチは光学パラメータの完全なテストと環境スクリーニングを受けました.量産機器のパラメータの差異を避けるために,この大量注文に対して厳格なバッチ一貫性管理が強制された.. カップラーは,大規模インターフェロメトリックセンシング配列のコア・パシブ・デモジュール化部品として機能する.3 つの出力チャネルのネイティブ 120 度相位偏移は,信頼性の高い受動相回復を可能にします. 偏振維持設計は,繊維の屈曲,機械的ストレス,環境温度変動によって引き起こされる偏振の消去を効果的に抑制する.センサーネットワークの全体的な信号安定性を向上させる. コンパクトな金属包装は,フィールド・サイトセンサーキャビネットの限られた設置スペースに適しています. すべての製品は輸出検査に合格し,米国の輸入商品基準に適合しました. 4試験と現場での検証の結果 商品が米国に到着した後,顧客は入荷検査とシステム統合を行いました. 試験された質量消耗比は17.3 dBから19.6 dBに及び,≥17 dBの仕様を満たした. 典型的な過剰損失は0.6〜0.9 dBにとどまり,分割比偏差は ±2.5%で制御された. 採取用パットは,気温サイクル,振動,衝撃試験を含む Telcordia GR‐1221‐CORE 資格を取得し,光学パラメータの漂移は無視可能である. 大規模なセンサー配列は振動信号の安定したデモジュレーションを達成し,偏振による信号の衰退は大幅に軽減された. 3600台の全セットが 顧客承認を受け 大量投入されました 5部署の重要なポイント 主要な構成要素: カップラーボディは金属鋼管の中央から構成される.このパイプは水平に固定されなければならない.パイプの曲げや圧縮は厳禁である. ケーブル端末 左側: 3つの入力ピグテイル (赤,黒,白),緑色のFC/APC 8°角の接続器が3つ搭載されています. 右側: 3つの出力ピグテイル (青色,赤色,白色) が,3つの緑色のFC/APC 8°角接続器を搭載しています. 接続器の交配: 各FC-APCプラグを機器の対応する光端口に挿入し,ロックナッツを固定します. 6ケーブル仕様 光ファイバーケーブルの最小の曲線半径は30mm未満でなければならない.鋭い曲線は許されない. ロープ を 細かく 巻き,ケーブル ロープ や ロープ ループ を 用い て 固定 し て ください.過度に 緊密に 束っ て いる こと を 避け て ください. 使用されていないすべてのコネクタに,末面の汚染から保護するために,ダストキャップを設置します. 設置場所: 鉄管組をキャビネット・トレイまたは機器・シャシの中に固定する.熱源や振動源から遠ざける. 7ビジネス価値,プロジェクト成果と結論 この3600台の3*3偏振維持型融合結合器の大規模輸出プロジェクトは,米国のシステム統合業者にとって明確な技術的および商業的価値をもたらしました.単調3*3コップラーを高一貫性PM融合部品に置き換える顧客は,屋外インターフェロメトリックセンシングネットワークの長期にわたる偏振消化問題点を解決しました.3*3アーキテクチャの受動式デモジュール化特性により,電子回路の複雑性が軽減されましたシステム全体の電力消費を削減し,長年の無人現場運用のための機器の安定性を向上させる. 部品サプライヤーにとって,このケースは,大量生産される偏振維持型融合結合器が Telcordia GR‐1221‐COREなどの厳格な国際信頼性基準を満たすことができることを示しています.小規模な大学研究室研究のためだけでなくインターフェロメトリック光ファイバーセンサー,周辺侵入検知システム,構造的健康監視プラットフォーム,光ファイバー・ハイドロフォン・アレイまたは光ファイバー・ジロスコップ・サブシステムは,偏振安定性と受動相解調が設計の主要な優先事項である場合,3*3PM融合カップラーを評価すべきである. 北米と世界市場で拡大し続けているため,大量の,追跡可能な,信頼性検証された PM 消極光学部品は増加し続けますこの米国輸出プロジェクトは,部品の選択,仕様の定義,大量生産リスク管理,国境を越えた技術協力の実用的な実用的な基準として機能します.
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