Optoelektronický kompozitní kabel vyrobeno na zakázku

Domov / Produkt / Optoelektronický kompozitní kabel

Kdo jsme?

Jiangsu Hawell Optoelectronic Technology Co., Ltd je high-tech podnik specializující se na výzkum, vývoj a výrobu komunikačních optických kabelů, společnost sídlí v zóně hospodářského a technologického rozvoje, město Nantong, provincie Jiangsu.

Hawell Photoelectric se spoléhá na pokročilé řízení, systém zajišťování kvality, silnou technickou sílu, inovativního ducha a obchodní filozofii firemní integrity a představuje rychlý rozvoj Hawell Photoelectric.

Díky kvalitě produktu se laminované, trubicové, skeletové a páskové kabely z optických vláken vyráběné společností Hawell Optoelectronics dobře prodávají na domácích i zahraničních trzích.

Tak jako OEM Optoelektronický kompozitní kabel Výrobci a vyrobené na zakázku Optoelektronický kompozitní kabel Továrna, Obsluhujeme různé telekomunikační operátory, dopravu, elektrickou energii, letectví, energetiku, národní obranu, vzdělávání a mnoho dalších průmyslových odvětví.

Kabel z optických vláken je plně přizpůsoben a vybaven vysoce přesným testovacím zařízením, které poskytuje spolehlivé zajištění kvality produktů.

Společnost dodržuje politiku kvality „Kvalita na prvním místě, služba na prvním místě, neustále se zlepšují“, neustále zavádí vyspělé technologie, posiluje kvalitu, aktivně rozvíjí 5G, dobývá špičku v oboru a těší se vysoké pověsti.

Hawell Optoelectronics se nadále zaměřuje na vývoj a výrobu optických kabelů a podporuje univerzální použití optických kabelů z celého světa.

Zásobování vyrobeno na zakázku Optoelektronický kompozitní kabel. Naším cílem je zpřístupnit radost z optické komunikace každému na světě.

  • Jiangsu Hawell Optoelectronic Technology Co., Ltd.

    Technický personál

    0+
  • Jiangsu Hawell Optoelectronic Technology Co., Ltd.

    Výrobní linky

    0+
  • Jiangsu Hawell Optoelectronic Technology Co., Ltd.

    Průmysl služeb

    0+
  • Jiangsu Hawell Optoelectronic Technology Co., Ltd.

    Oblast rostlin

    0㎡+

Kvalifikace, které jsme získali

Autentická spolehlivá kvalita přirozeně vyniká a nebojí se srovnání.

Zprávy
Optoelektronický kompozitní kabel Znalosti oboru
Jak je dosaženo integrace optických a elektronických technologií v rámci optoelektronických kompozitních kabelů na technické úrovni?

Integrace optických a elektronických technologií uvnitř optoelektronických kompozitních kabelů se provádí pečlivým návrhem a inženýrstvím s ohledem na přesné vlastnosti a požadavky přenosu optických vláken i přenosu elektrických znaků. Zde je podrobný rozpis příslušných technických součástí:
Konstrukce kabelu: Optoelektronické kompozitní kabely Charakteristická je hybridní struktura, která obsahuje jednotlivá optická vlákna a elektrické vodiče. Tento design zahrnuje směs vrstev, jako jsou stínící pláště, pevnostní prvky a izolační látky, které poskytují jednotnou strukturu schopnou pomoci každému druhu znamení.
Komponenta optického vlákna: Optická vlákna jsou součástí kabelu pro přenos statistik pomocí mírných výstrah. Tato vlákna typicky obsahují střed a plášť s jedinečnými indexy lomu, aby se manuálně účinně zjemňovaly. Optická vlákna se řídí módními koncepty uspořádání optických kabelů, včetně použití ochranných povlaků pro zajištění integrity signálu.
Elektrické vodiče: Elektrické vodiče, obvykle vyrobené z mědi, jsou součástí kabelu, aby udržely elektrické výstrahy. Tyto vodiče mohou také zahrnovat elektrické vodiče pro prezentaci elektrické energie a jiné vodiče pro přenos nízkofrekvenčních elektronických indikátorů. Vodiče jsou izolovány, aby se zabránilo rušení a zachovala integrita signálu.
Techniky separace signálu: K oddělení optických a elektrických signálů ve tvaru kabelu se používají různé techniky. To sestává z oddělení těla pomocí izolačních látek a ochrany pro omezení elektromagnetického rušení. Problémy s designem se zaměřují na zastavení pohybu-mluvení a zajištění toho, aby každý typ signálu zůstal izolovaný.
Izolace a stínění: Kabel nese izolační látky a ochranu, aby se zabránilo rušení mezi optickými a elektrickými přísadami. Izolace zaručuje, že elektrická upozornění již nebudou mít vliv na optické indikátory a naopak. Stínění, pravidelně ve formě ocelových vrstev, umožňuje zahrnout elektromagnetická pole a omezit rušení.
Konstrukce konektoru a koncovky: Konektory používané v optoelektronických kompozitních kabelech jsou navrženy tak, aby se vypořádaly s každým optickým a elektrickým zakončením uvnitř stejného rozhraní konektoru. To zahrnuje specializované návrhy konektorů, které poskytují oddělené cesty pro optická a elektrická připojení, zajišťující správné zarovnání a integritu znaku během ukončení.
Paralelní přenos: Optoelektronické kompozitní kabely jsou navrženy tak, aby umožňovaly paralelní přenos optických a elektrických výstrah. Struktura kabelu umožňuje současné šíření mírných indikátorů prostřednictvím optických vláken a elektrických signálů přes vodiče, což usnadňuje zelenou verbální výměnu v názvech každé domény.
Kompatibilita protokolů: Optoelektronické kompozitní kabely dodržují protokoly a standardy verbální výměny, které řídí každý přenos optického a elektrického signálu. To zaručuje kompatibilitu se stávajícími sítěmi a gadgety, což umožňuje bezproblémovou integraci do různých aplikací.
Kapacita manipulace s energií: Uspořádání zadlužuje schopnost manipulace s energií potřebnou pro současný přenos výstrah elektrické síly a statistik. Adekvátní izolace a dimenzování vodičů jsou životně důležité, abyste si ušetřili problémy s napájením, včetně přehřívání, a zajistili bezpečný přenos energie podél informačních signálů.


Jak vlastnosti optických vláken přispívají k celkovému výkonu? Optoelektronické kompozitní kabely ?

Vlastnosti optických vláken, skládající se ze středního průměru, plátna a numerické apertury, hrají zásadní roli při zjišťování celkového celkového výkonu optoelektronických kompozitních kabelů. Každý z těchto faktorů musí být pečlivě zvážen během celého procesu rozvržení a výběru, aby byl zajištěn ten nejvybranější výkon.
Průměr jádra: Střední průměr označuje průměr centrální části optického vlákna, kterým se šíří světlo. Okamžitě to ovlivňuje množství mírných látek, které mohou být přenášeny vláknem. Čím větší je středový průměr, tím je vlákno extra jemné, což vede k lepším statistickým nákladům na přenos. Větší průměr středů však také zvyšuje možnost rozptylu a útlumu. Menší průměry jádra však snižují rozptyl a umožňují delší přenosové vzdálenosti, omezují však množství mírného signálu, které může být přenášeno, což má dopad na celkovou kapacitu přenosu informací.
Obkladový materiál: Obkladový materiál obklopuje střed vlákna a hraje zásadní roli při vedení světla uvnitř středu. To je obvykle vyrobeno z materiálu s nižším indexem lomu než jádro, rostoucí vlnovod, který udržuje světlo ve středu prostřednictvím celkového vnitřního odrazu. Vlastnosti potahové tkaniny, včetně indexu lomu a čistoty, ovlivňují propustnost vlákna. Vysoce čisté obkladové materiály se specifickými hodnotami indexu lomu snižují ztrátu znaménka v důsledku mírného úniku a rozptylu, což vede k vynikajícímu pokročilému signálu a zaznamenává celkový výkon přenosu.
Numerická apertura: Numerická apertura (NA) je mírou mírné akumulační schopnosti optického vlákna. Určuje perspektivu reputace vlákna, což je maximální perspektiva, ve které světlo může vstupovat do vlákna a přesto se jím šířit. Vyšší numerická apertura implikuje širší perspektivu přijetí a jemnější schopnost sběru, což umožňuje vyšší účinnost vazby a pokročilý přenos světla do vlákna. To je zvláště důležité v programech, které vyžadují sběr zeleného světla, které zahrnují snímání nebo vědecké zobrazování. Vyšší numerické apertury však mohou zvýšit náchylnost k disperzi a modálnímu šumu, což u jistých programů vede k degradaci znaménka.
Efektivní návrhy berou v úvahu specifické požadavky zamýšlené aplikace, jako je kapacita přenosu dat, přenosová vzdálenost, kvalita signálu a účinnost sběru světla, aby se určila ideální kombinace těchto atributů.