Cabo Composto Optoeletrônico Personalizado

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Quem somos nós?

Jiangsu Hawell Optoelectronic Technology Co., Ltd é uma empresa de alta tecnologia especializada em P&D e produção de cabos ópticos de comunicação, a empresa está localizada na Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico, cidade de Nantong, província de Jiangsu.

Conteo com gestão avançada, sistema de garantia de qualidade, forte força técnica, espírito inovador e filosofia empresarial de integridade corporativa, a Hawell Photoelectric constitui o rápido desenvolvimento da Hawell Photoelectric.

Com a qualidade do produto, os cabos de fibra óptica laminados, de tubo, esqueleto e fita produzidos pela Hawell Optoelectronics têm sido bem vendidos nos mercados interno e externo.

Como OEM Cabos Composto Optoeletrônico Fabricantes e Custom Cabos Composto Optoeletrônico Fábrica, Atendemos diversas operadoras de telecomunicações, transporte, energia elétrica, aeroespacial, energia, defesa nacional, educação e muitos outros setores.

O cabo de fibra óptica é totalmente customizado e equipado com equipamentos de teste de alta precisão, o que proporciona garantia de qualidade confiável aos produtos.

A empresa segue a política de qualidade de "Qualidade em primeiro lugar, serviço em primeiro lugar, continuar melhorando", introduz continuamente tecnologia avançada, fortalece a qualidade, estabelece ativamente o 5G, aproveita o ponto alto da indústria e goza de grande reputação.

A Hawell Optoelectronics continua focada no desenvolvimento e produção de cabos de fibra óptica, promovendo o uso universal de cabos de fibra óptica de todo o mundo.

Fornecer Personalizado Cabo Composto Optoeletrônico. Nosso objetivo é disponibilizar a alegria das comunicações de fibra óptica para todas as pessoas no mundo.

  • Tecnologia optoeletrônica Co. de Jiangsu Hawell, Ltd.

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Qualificações que obtivemos

A qualidade autêntica e confiável se destaca naturalmente e não teme comparações.

Notícias
Cabo Composto Optoeletrônico Conhecimento da indústria
Como é alcançada a nível técnico a integração de tecnologias ópticas e electrónicas nos Cabos Compostos Optoelectrónicos?

A integração de tecnologias ópticas e eletrônicas dentro de cabos compostos optoeletrônicos é realizada através de projeto e engenharia cuidadosos, considerando as características e requisitos precisos da transmissão por fibra óptica e da transmissão de sinais elétricos. Aqui está uma análise detalhada dos componentes técnicos envolvidos:
Projeto da estrutura do cabo: Cabos Compostos Optoeletrônicos apresentam uma estrutura híbrida que contém fibras ópticas e condutores elétricos. Esse projeto envolve uma combinação de camadas, como bainhas de blindagem, componentes de resistência e materiais isolantes, para fornecer uma estrutura unificada capaz de atender todos os tipos de sinalização.
Componente de fibra óptica: Fibras ópticas são incluídas no cabo para transmitir estatísticas sobre o uso de alertas leves. Essas fibras geralmente incluem um meio e um revestimento com índices de refração exclusivos para controlar a luz de maneira eficaz. A fibra óptica segue os conceitos modernos de layout de cabos ópticos, incluindo o uso de revestimentos protetores para garantir a integridade do sinal.
Condutores Elétricos: Condutores elétricos, normalmente fabricados em cobre, são incluídos no cabo para conter alertas elétricos. Estes condutores também podem incluir condutores de eletricidade para apresentação de energia elétrica e outros condutores para transmissão de indicadores eletrônicos de baixa frequência. Os condutores são isolados para evitar interferências e manter a integridade do sinal.
Técnicas de Separação de Sinais:Várias técnicas são contratadas para separar sinais ópticos e elétricos no formato do cabo. Isto consiste na separação corporal através do uso de substâncias isolantes e proteção para limitar a interferência eletromagnética. As questões de design se concentram em interromper a fala do movimento e garantir que cada tipo de sinal permaneça isolado.
Isolamento e Blindagem: O cabo transporta substâncias isolantes e protetoras para evitar interferências entre os aditivos ópticos e elétricos. O isolamento garante que os alertas elétricos não tenham mais impacto nos indicadores ópticos e vice-versa. A blindagem, muitas vezes na forma de camadas de aço, permite conter campos eletromagnéticos e limitar as interferências.
Projeto de conector e terminação:Os conectores utilizados em cabos compostos optoeletrônicos são projetados para lidar com terminações ópticas e elétricas dentro da mesma interface de conector. Isto implica projetos de conectores especializados que fornecem caminhos separados para conexões ópticas e elétricas, garantindo o alinhamento adequado e a integridade do sinal em toda a terminação.
Transmissão Paralela: Os cabos compostos optoeletrônicos são projetados para permitir a transmissão paralela de alertas ópticos e elétricos. A estrutura do cabo permite a propagação simultânea de sinais leves através das fibras ópticas e sinais elétricos através dos condutores, facilitando a troca verbal verde em ambos os nomes de domínio.
Compatibilidade de protocolo:Os cabos compostos optoeletrônicos aderem aos protocolos e padrões de troca verbal que regem cada transmissão de sinal óptico e elétrico. Isso garante compatibilidade com redes e gadgets existentes, permitindo integração perfeita em vários aplicativos.
Capacidade de manuseio de energia: O layout deve-se à capacidade de manuseio de energia necessária para transmissão simultânea de alertas de intensidade elétrica e estatísticas. O isolamento adequado e o dimensionamento do condutor são vitais para evitar problemas associados à energia, incluindo superaquecimento, e garantir a transmissão segura de energia ao longo dos sinais de informação.


Como as características das fibras ópticas contribuem para o desempenho geral do Cabos Compostos Optoeletrônicos ?

As características das fibras ópticas, incluindo diâmetro médio, tecido de revestimento e abertura numérica, desempenham um papel vital na determinação do desempenho geral dos cabos compostos optoeletrônicos. Cada um desses fatores deve ser considerado com cautela durante todo o processo de layout e seleção para garantir o melhor desempenho.
Diâmetro do núcleo: O diâmetro médio refere-se ao diâmetro da porção central de uma fibra óptica através da qual a luz se propaga. Impacta imediatamente a quantidade de luz que pode ser transmitida através da fibra. Quanto maior o diâmetro central, mais leve a fibra pode transportar, resultando em maiores custos de transmissão de dados. No entanto, diâmetros centrais maiores também aumentam a possibilidade de dispersão e atenuação. Diâmetros de núcleo menores, no entanto, reduzem a dispersão e permitem distâncias de transmissão mais longas, mas limitam a quantidade de luz que pode ser transmitida, impactando a capacidade geral de transmissão de informações.
Material de revestimento: O tecido de revestimento envolve o meio da fibra e desempenha um papel essencial na orientação da luz no interior do meio. Geralmente é feito de um material com índice de refração inferior ao do núcleo, formando um guia de ondas que mantém a luz no meio por meio da reflexão interna geral. As características do tecido de revestimento, incluindo índice de refração e pureza, influenciam as casas de transmissão da fibra. Materiais de revestimento de alta pureza com valores de índice de refração específicos diminuem a perda de sinal devido a vazamentos e espalhamentos leves, resultando em excelente sinal avançado e desempenho geral de transmissão de registros.
Abertura Numérica: A abertura numérica (NA) é uma medida da capacidade de acumulação de luz de uma fibra óptica. Determina a perspectiva de reputação da fibra, que é a perspectiva máxima na qual a luz pode entrar na fibra e ainda assim se propagar através dela. Uma abertura numérica mais alta implica uma perspectiva de aceitação mais ampla e maior capacidade de coleta de luz, permitindo maior eficiência de acoplamento e transmissão avançada de luz para a fibra. Isto é especialmente importante em programas que exigem coleta de luz verde, que incluem detecção ou imagens científicas. No entanto, aberturas numéricas mais altas podem aumentar a suscetibilidade à dispersão e ao ruído modal, levando à degradação do sinal em certos sistemas.
Projetos eficazes consideram os requisitos específicos da aplicação pretendida, como capacidade de transmissão de dados, distância de transmissão, qualidade do sinal e eficiência de coleta de luz, para determinar a combinação ideal desses atributos.