Оптоэлектронный композитный кабель Обычай

Дом / Продукт / Оптоэлектронный композитный кабель

Кто мы?

Jiangsu Hawell Optoelectronic Technology Co., Ltd — высокотехнологичное предприятие, специализирующееся на исследованиях, разработках и производстве коммуникационных оптических кабелей. Компания расположена в зоне экономического и технологического развития города Наньтун провинции Цзянсу.

Опираясь на передовое управление, систему обеспечения качества, сильные технические силы, инновационный дух и философию корпоративной честности, Hawell Photoelectric представляет собой быстрое развитие Hawell Photoelectric.

Благодаря качеству продукции ламинированные, пучковые, каркасные и ленточные оптоволоконные кабели производства Hawell Optoelectronics хорошо продаются на внутреннем и зарубежном рынках.

Как OEM Оптоэлектронный композитный кабель Производители и Обычай Оптоэлектронный композитный кабель Фабрика, Мы обслуживаем различных операторов связи, транспорта, электроэнергетики, аэрокосмической, энергетической, национальной обороны, образования и многих других отраслей.

Волоконно-оптический кабель полностью изготавливается по индивидуальному заказу и оснащен высокоточным испытательным оборудованием, что обеспечивает надежную гарантию качества продукции.

Компания следует политике качества «Качество прежде всего, обслуживание прежде всего, продолжайте совершенствоваться», постоянно внедряет передовые технологии, повышает качество, активно внедряет 5G, занимает лидирующие позиции в отрасли и пользуется высокой репутацией.

Hawell Optoelectronics продолжает уделять особое внимание разработке и производству оптоволоконных кабелей, способствуя универсальному использованию оптоволоконных кабелей по всему миру.

Поставлять Обычай Оптоэлектронный композитный кабель. Наша цель — сделать радость оптоволоконной связи доступной каждому в мире.

  • Технический персонал

    0+
  • Производственные линии

    0+
  • Сфера услуг

    0+
  • Заводская площадь

    0㎡+

Квалификации, которые мы получили

Подлинное, надежное качество, естественно, выделяется и не боится никакого сравнения.

Новости
Оптоэлектронный композитный кабель Отраслевые знания
Как на техническом уровне достигается интеграция оптических и электронных технологий в оптоэлектронных композитных кабелях?

Интеграция оптических и электронных технологий в оптоэлектронных композитных кабелях осуществляется посредством тщательного проектирования и проектирования с учетом точных характеристик и требований как оптоволоконной передачи, так и передачи электрических знаков. Вот подробное описание задействованных технических компонентов:
Конструкция кабельной конструкции: Оптоэлектронные композитные кабели Характеристика гибридной структуры, которая содержит как оптические волокна, так и электрические проводники. Эта конструкция включает в себя сочетание слоев, таких как защитные оболочки, силовые элементы и изолирующие вещества, чтобы обеспечить единую структуру, способную помочь каждому виду знаков.
Оптоволоконный компонент: Оптические волокна включены в кабель для передачи статистики при использовании мягких предупреждений. Эти волокна обычно включают в себя середину и оболочку с уникальными показателями преломления для эффективного управления светом. Оптическое волокно соответствует модным концепциям прокладки оптических кабелей, включая использование защитных покрытий для обеспечения целостности сигнала.
Электрические проводники: Электрические проводники, обычно изготовленные из меди, включены в кабель для передачи электрических сигналов тревоги. Эти проводники могут также включать в себя проводники электричества для подачи электрической энергии и другие проводники для передачи низкочастотных электронных показателей. Проводники изолированы, чтобы избежать помех и сохранить целостность сигнала.
Методы разделения сигналов. Для разделения оптических и электрических сигналов в форме кабеля используются различные методы. Это состоит из физического разделения посредством использования изолирующих веществ и защиты для ограничения электромагнитных помех. Проблемы проектирования сосредоточены на прекращении разговоров о движении и обеспечении изоляции каждого типа сигнала.
Изоляция и экранирование: кабель содержит изолирующие вещества и защиту, позволяющую избежать помех между оптическими и электрическими добавками. Изоляция гарантирует, что электрические сигналы больше не будут влиять на оптические индикаторы, и наоборот. Экранирование, обычно в виде стальных слоев, позволяет сдерживать электромагнитные поля и ограничивать помехи.
Конструкция разъемов и оконечных устройств. Разъемы, используемые в оптоэлектронных композитных кабелях, предназначены для работы с каждым оптическим и электрическим окончанием внутри одного и того же интерфейса разъема. Это влечет за собой использование специализированных конструкций разъемов, которые обеспечивают отдельные пути для оптических и электрических соединений, обеспечивая правильное выравнивание и целостность знаков на протяжении всего подключения.
Параллельная передача: Оптоэлектронные композитные кабели предназначены для обеспечения параллельной передачи оптических и электрических сигналов тревоги. Структура кабеля позволяет одновременно распространять мягкие индикаторы по оптическим волокнам и электрические сигналы по проводникам, что облегчает обмен зелеными словами в каждом доменном имени.
Совместимость протоколов: Оптоэлектронные композитные кабели соответствуют протоколам и стандартам устного обмена, которые регулируют передачу оптических и электрических сигналов. Это гарантирует совместимость с существующими сетями и гаджетом, обеспечивая плавную интеграцию с различными приложениями.
Мощность обработки: планировка учитывает способность обработки энергии, необходимую для одновременной передачи оповещений об электрической мощности и статистических данных. Соответствующая изоляция и размер проводника жизненно важны для предотвращения проблем, связанных с питанием, в том числе перегрева, и обеспечения безопасной передачи энергии по информационным сигналам.


Как характеристики оптических волокон влияют на общую производительность Оптоэлектронные композитные кабели ?

Характеристики оптических волокон, включая средний диаметр, оболочку и числовую апертуру, играют жизненно важную роль в определении общих характеристик оптоэлектронных композитных кабелей. Каждый из этих факторов необходимо тщательно учитывать на протяжении всего процесса планировки и выбора, чтобы обеспечить наилучшую производительность.
Диаметр сердцевины: средний диаметр относится к диаметру центральной части оптического волокна, через которое распространяется свет. Это сразу влияет на количество света, которое может передаваться через волокно. Чем больше центральный диаметр, тем более мягким может быть волокно, что приводит к снижению затрат на передачу статистики. Однако больший диаметр центра также увеличивает вероятность дисперсии и затухания. Однако меньшие диаметры сердцевины уменьшают дисперсию и обеспечивают большие расстояния передачи, однако ограничивают количество передаваемого излучения, что влияет на общую пропускную способность передачи информации.
Материал оболочки: Оболочка окружает середину волокна и играет важную роль в направлении света внутрь середины. Обычно его изготавливают из материала с более низким показателем преломления, чем у сердцевины, и образуют волновод, который удерживает свет внутри середины за счет общего внутреннего отражения. Характеристики облицовочной ткани, включая показатель преломления и чистоту, влияют на передающую способность волокна. Материалы оболочки высокой чистоты с определенными значениями показателя преломления уменьшают потерю знака из-за незначительной утечки и рассеяния, что приводит к превосходному сигналу и фиксирует общие характеристики передачи.
Числовая апертура: Числовая апертура (NA) является мерой способности оптического волокна к мягкому накоплению. Он определяет перспективу репутации волокна, которая является максимальной перспективой, при которой свет может проникать в волокно и, тем не менее, распространяться по нему. Более высокая числовая апертура подразумевает более широкую перспективу приема и более мягкий сбор, что обеспечивает более высокую эффективность связи и улучшенную передачу света в волокно. Это особенно важно в программах, требующих сбора зеленого света, которые включают в себя зондирование или научную визуализацию. Однако более высокие числовые апертуры могут повысить восприимчивость к дисперсии и модальному шуму, что приводит к ухудшению знака в некоторых программах.
Эффективные конструкции учитывают конкретные требования предполагаемого применения, такие как пропускная способность передачи данных, расстояние передачи, качество сигнала и эффективность сбора света, чтобы определить идеальное сочетание этих атрибутов.