光電子複合ケーブル カスタムメイド

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私たちは誰ですか?

Jiangsu Hawell Optoelectronic Technology Co., Ltd は、通信用光ケーブルの研究開発と生産に特化したハイテク企業で、江蘇省南通市経済技術開発区に位置しています。

高度な管理、品質保証システム、強力な技術力、革新的な精神、企業誠実のビジネス哲学に依存して、Hawell PhotoelectricはHawell Photoelectricの急速な発展を構成しています。

Hawell Optoelectronics が製造するラミネート、バンドル チューブ、スケルトン、およびリボン光ファイバ ケーブルは、その製品品質により、国内外の市場でよく売れています。

として OEM 光電子複合ケーブル メーカー そして カスタムメイド 光電子複合ケーブル 工場, 当社は、さまざまな通信事業者、運輸、電力、航空宇宙、エネルギー、国防、教育、その他多くの業界にサービスを提供しています。

光ファイバーケーブルは完全にカスタマイズされ、高精度の検査装置が装備されているため、製品に信頼性の高い品質保証が提供されます。

同社は「品質第一、サービス第一、改善を続ける」という品質方針に従い、先進技術を継続的に導入し、品質を強化し、5Gを積極的に敷設し、業界の頂点を掴み、高い評価を得ています。

Hawell Optoelectronics は、光ファイバー ケーブルの開発と生産に引き続き注力し、世界中の光ファイバー ケーブルの普遍的な使用を促進します。

供給 カスタムメイド 光電子複合ケーブル。私たちの目標は、光ファイバー通信の楽しさを世界中の誰もが利用できるようにすることです。

  • 江蘇ハウェル光電子技術有限公司

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本物の信頼できる品質は自然に際立ち、比較することはできません。

ニュース
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光電子複合ケーブル 業界の知識
光電子複合ケーブル内での光技術と電子技術の統合は、技術レベルでどのように達成されますか?

光電子複合ケーブル内での光技術と電子技術の統合は、光ファイバー伝送と電気信号伝送の両方の正確な特性と要件を考慮した、慎重な設計とエンジニアリングを通じて行われます。関連する技術コンポーネントの詳細な内訳は次のとおりです。
ケーブル構造設計: 光電子複合ケーブル 光ファイバーと導電体をそれぞれ内蔵したハイブリッド構造が特徴です。この設計には、シールド シース、強度参加者、絶縁物質などの層を組み合わせて、各標識の種類に対応できる統一された構造を提供します。
光ファイバーコンポーネント: 軽度のアラートの使用状況の統計を送信するために、光ファイバーがケーブルに組み込まれています。これらのファイバーには通常、手動で効果的にマイルドになるための独自の屈折率を持つ中間とクラッドが含まれています。光ファイバーは、信号の完全性を確保するための保護コーティングの使用など、流行の光ケーブル レイアウトの概念に従っています。
電気導体:電気警報を保持するために、通常は銅から製造される電気導体がケーブルに組み込まれています。これらの導体には、電力を供給するための電気導体や、低周波電子インジケータを送信するための他の導体も含まれる場合があります。導体は絶縁されているため、干渉を防ぎ、信号の整合性を維持できます。
信号分離技術: ケーブル形状で光信号と電気信号を分離するために、さまざまな技術が採用されています。これは、絶縁物質の使用による身体の分離と、電磁干渉を制限するための保護で構成されます。設計上の問題は、ムーブスピークを停止し、各信号タイプが確実に分離されるようにすることに重点を置いています。
絶縁とシールド: ケーブルには絶縁物質が含まれており、光添加剤と電気添加剤の間の干渉を防ぐために保護されています。絶縁により、電気的警報が光学式インジケータに影響を及ぼさないことが保証され、またその逆も同様です。シールドは、鋼鉄層の形で定期的に行われ、電磁場を構成し、干渉を制限することができます。
コネクタと終端の設計: 光電子複合ケーブルで使用されるコネクタは、同じコネクタ インターフェイス内で光および電気の各終端を処理するように設計されています。これには、光接続と電気接続に別々の経路を提供する特殊なコネクタ設計が必要となり、終端全体で適切な位置合わせと符号の完全性が保証されます。
並列伝送:光電子複合ケーブルは、光および電気アラートの並列伝送を可能にするように設計されています。ケーブル構造により、光ファイバーを介したマイルドなインジケーターと導体を介した電気信号の同時伝播が可能になり、各ドメイン名でのグリーンな言葉の交換が容易になります。
プロトコルの互換性: 光電子複合ケーブルは、各光信号および電気信号の伝送を管理する口頭交換プロトコルおよび規格に準拠しています。これにより、既存のネットワークやガジェットとの互換性が保証され、さまざまなアプリケーションへのシームレスな統合が可能になります。
電力処理能力: レイアウトには、電力強度と統計アラートの同時送信に必要なエネルギー処理能力が必要です。適切な絶縁と導体のサイジングは、過熱などの電力関連の問題を回避し、情報信号に沿った安全な電力伝送を確保するために不可欠です。


光ファイバーの特性は、システムの全体的なパフォーマンスにどのように影響しますか? 光電子複合ケーブル ?

中径、被覆布、開口数からなる光ファイバーの特性は、光電子複合ケーブルの総合的な性能を把握する上で重要な役割を果たします。最適なパフォーマンスを確保するには、レイアウトと選択のプロセス全体を通じて、これらの各要素を慎重に考慮する必要があります。
コア直径: 中間直径とは、光が伝播する光ファイバーの中心部分の直径を指します。それは、繊維を通って伝達される可能性のあるマイルドの量に即座に影響を与えます。中心直径が大きいほど、ファイバーがよりマイルドな伝送を行うことができるため、統計情報の送信コストが向上します。ただし、中心直径が大きくなると、分散と減衰の可能性も高まります。ただし、コア直径が小さいと分散が減少し、より長い伝送距離が可能になりますが、伝送される可能性のあるマイルドの量が制限され、全体的な情報伝送容量に影響します。
クラッド素材: クラッド生地はファイバーの中央を囲み、光を中央に導く上で重要な役割を果たします。通常、コアよりも屈折率の低い材料で作られ、内部全体の反射を通じて光を中央に維持する導波路を成長させます。屈折率や純度などのクラッド ファブリックの特性は、ファイバーの伝送ハウスに影響を与えます。特定の屈折率値を備えた高純度クラッド材は、軽度の漏れや散乱による符号損失を軽減し、優れた高度な信号を実現し、伝送全体のパフォーマンスを記録します。
開口数: 開口数 (NA) は、光ファイバーの軽度の蓄積能力の尺度です。これは、ファイバーのレピュテーションの観点を決定します。これは、光がファイバーに入力され、それを通過して伝播できる最大の観点です。開口数が高いということは、より広い受容視野とよりマイルドな集光能力を意味し、より高い結合効率とファイバーへの光の高度な伝送が可能になります。これは、センシングや科学的イメージングなど、緑色の光の収集を必要とするプログラムにおいて特に重要です。ただし、開口数が高くなると、分散やモードノイズの影響を受けやすくなり、特定のプログラムで符号の劣化が生じる可能性があります。
効果的な設計では、データ伝送容量、伝送距離、信号品質、集光効率など、対象アプリケーションの特定の要件を考慮して、これらの属性の理想的な組み合わせを決定します。