Catégorie:harnais

Première partie : les pressions apportées par l'amélioration de la largeur de bande
Avec le développement des vidéos drone depuis les vidéos haute définition vers 4K, 8K et même des spécifications plus élevées, la demande en largeur de bande et en débit de transmission croît rapidement. Les ensembles coaxiaux extrêmement fins possèdent une bonne capacité de transmission à haute fréquence, mais dans des scénarios d'application au-dessus de plusieurs Gbps, les problèmes de perte, d'atténuation et de déformation de forme apparaissent progressivement. Si le matériel, le revêtement électrolytique, la structure du milieu et le contrôle du procédé ne sont pas bien gérés, cela peut entraîner une transmission vidéo instable, une augmentation du délai et une dégradation de la qualité d'image.
Deuxième partie : Risque d'interférences dans un environnement électromagnétique complexe
L'intérieur de l'appareil de drone intègre des moteurs, une IMU, un module de transmission d'image, une communication sans fil et un radar, etc., qui génèrent une forte interférence électromagnétique. Bien que les ensembles coaxiaux extrêmement fins soient supérieurs aux FPC en matière de résistance aux interférences, des interférences croisées, des réflexions et des couplages de bruit peuvent encore se produire dans un câblage interne compact. Augmenter la couverture de blindage, optimiser la conception de la接地, et procéder de manière raisonnable à l'isolement du câblage sont des conditions importantes pour assurer la stabilité des signaux d'image.
Troisième partie : exigences de conception allégée et flexible
Les drones mettent l'accent sur le contrôle du poids, chaque gramme supplémentaire affecte la durée de vie et les performances. Les cordons coaxiaux extrêmement fins sont légers et flexibles, ce qui les rend très appropriés pour le câblage interne des drones. Cependant, sous l'effet de la flexion, des vibrations et des mouvements prolongés, les câbles doivent également disposer d'une résistance mécanique et d'une durabilité suffisantes, sans pour autant augmenter excessivement le diamètre du câble ou la ténacité du matériau. Cela impose une exigence plus stricte pour la conception de la structure du câble, le choix des matériaux de revêtement et les procédés de fabrication.
Les drones peuvent effectuer des missions dans des environnements à basse température, à haute altitude, avec de forts vents, à forte humidité même sous la neige et la pluie. Les ensembles coaxiaux extrêmement fins doivent rester stables en termes de transmission sous l'impact des variations de température, des vibrations continues et de l'humidité. Si la résistance aux conditions météorologiques de l'ensemble n'est pas suffisante, il peut y avoir une attenuation du signal, des contacts médiocres ou une diminution de la performance de blindage, ce qui peut finalement entraîner des trames d'image perdues ou des délais de contrôle. Par conséquent, améliorer la stabilité diélectrique des fils, la fiabilité du blindage et la capacité de résistance aux environnements globaux est un point crucial à ne pas négliger dans la conception.

Le faisceau coaxial extrêmement fin sert de canal principal pour la transmission vidéo haute vitesse des drones, et ses performances ont un impact direct sur la clarté de l'image, les performances de délai et la stabilité du système. Face aux multiples défis tels que l'augmentation de la bande passante, les interférences électromagnétiques, la légèreté et les environnements complexes, grâce à l'optimisation des matériaux, l'amélioration de la structure et une fabrication soignée, les drones du futur réaliseront une transmission vidéo plus rapide et plus fiable, et étendront davantage leurs limites d'application.
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