Glasfaser-Schleifring-Lösungen für medizinische Bildgebungs- und Diagnosegeräte

December 24, 2025
Aktueller Firmenfall über Glasfaser-Schleifring-Lösungen für medizinische Bildgebungs- und Diagnosegeräte

In modernen medizinischen Bildgebungs- und Diagnosesystemen wächst die Nachfrage nach höherer Auflösung, schnellerer Datenerfassung und kompakteren Gerätekonstruktionen weiter. Viele fortschrittliche medizinische Geräte—wie rotierende Bildgebungsplattformen, Scansysteme und Präzisionsdiagnoseinstrumente—benötigen eine stabile optische und elektrische Signalübertragung während der kontinuierlichen Rotation. Dies stellt Systementwickler vor eine kritische Herausforderung: Wie kann die Signalintegrität in hoher Qualität erhalten bleiben, ohne die Zuverlässigkeit oder mechanische Leistung zu beeinträchtigen?

Glasfaser-Drehübertrager spielen eine Schlüsselrolle bei der Lösung dieses Problems. Im Vergleich zu herkömmlichen elektrischen Drehübertragern ist die glasfaserbasierte Übertragung immun gegen elektromagnetische Störungen, bietet eine höhere Bandbreite und ermöglicht eine stabilere Signalqualität—was sie besonders für empfindliche medizinische und biomedizinische Anwendungen geeignet macht.

Optimiert für fortschrittliche medizinische Bildgebung

Der JINPAT LPT000-02S-01FO Glasfaser-Drehübertrager wurde entwickelt, um medizinische Bildgebungs- und Forschungsausrüstung der nächsten Generation zu unterstützen. Sein optischer Kanal arbeitet bei einer Wellenlänge von 1700 nm, einem Band, das nachweislich die Bildgebungstiefe und -geschwindigkeit in biomedizinischen Anwendungen verbessert. Im Vergleich zu herkömmlichen Kommunikationswellenlängen erfährt Licht im 1700-nm-Bereich eine geringere Streuung in biologischem Gewebe, was eine tiefere Penetration und eine klarere Signalerfassung ermöglicht. Dies macht es besonders geeignet für fortschrittliche Bildgebungstechniken wie Multiphotonenmikroskopie und andere hochauflösende optische Diagnosesysteme.

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Um anspruchsvolle medizinische Anwendungen weiter zu unterstützen, verwendet der Drehübertrager einen Großkernfaser von 200/220, die eine höhere optische Leistungsübertragung als Standard-Singlemode- oder Multimode-Fasern ermöglicht. Dieses Design ist besonders vorteilhaft für medizinische Systeme, die stärkere optische Signale benötigen, um eine höhere Bildgebungsleistung oder eine schnellere Datenerfassung zu erzielen.

Geringer optischer Verlust für stabile Signalqualität

Signalstabilität ist eine grundlegende Anforderung in medizinischen Geräten, bei denen selbst kleine Schwankungen die Bildgenauigkeit oder die diagnostische Zuverlässigkeit beeinträchtigen können. Der LPT000-02S-01FO erreicht einen optischen Einfügedämpfung von ≤1dB mit einer Variation von nur 0,5dB, wodurch eine konsistente optische Leistung während der kontinuierlichen Rotation gewährleistet wird. Dieses Maß an Stabilität hilft Herstellern von medizinischen Geräten, die Bildklarheit und Systemgenauigkeit über lange Betriebszeiten aufrechtzuerhalten.

Kompaktes Hohlwellen-Design mit Hochgeschwindigkeitsrotation

Zusätzlich zur optischen Leistung ist die mechanische Integration in der Konstruktion medizinischer Geräte ebenso wichtig. Die kompakte Hohlwellenstruktur des LPT000-02S-01FO ermöglicht eine einfache Integration in raumbegrenzte Systeme und unterstützt gleichzeitig Drehzahlen von bis zu 3000 U/min. Gleichzeitig kann der Drehübertrager zwei Gruppen von DC-Signalen (bis zu 70 MHz) übertragen, wodurch die Integration von optischer Übertragung mit Steuerungs- oder elektrischen Hilfssignalen in einer einzigen rotierenden Schnittstelle ermöglicht wird.

Unterstützung für zuverlässiges Design medizinischer Geräte

Durch die Kombination von fortschrittlicher optischer Übertragung, geringem Verlust, Hochgeschwindigkeitsrotation und einer kompakten mechanischen Struktur bietet der LPT000-02S-01FO eine zuverlässige Lösung für Hersteller von medizinischen Bildgebungs- und Diagnosegeräten. Er hilft, das Systemdesign zu vereinfachen, die Signalstabilität zu verbessern und die wachsenden Leistungsanforderungen der modernen Medizintechnik zu erfüllen.