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Comparaison de la fine coaxialité et des fibres optiques dans les connexions à haute vitesse

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Dans les équipements électroniques et les systèmes de communication, le choix du mode de transmission des signaux détermine souvent les performances globales. Avec le développement des transmissions à haute vitesse et de la miniaturisation, le câble coaxial extrêmement fin et le câble optique sont deux solutions que les ingénieurs comparent souvent. Alors, en ce qui concerne les pertes de signal, quelle solution est la plus avantageuse ?
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Un, caractéristiques des conducteurs coaxiaux extrêmement fins :
Le câble coaxial extrêmement fin est composé de conducteur interne, couche de matériau diélectrique et couche de blindage, il peut réaliser la transmission de signaux à haute vitesse sous un diamètre extrêmement petit. Sa couche de blindage peut efficacement résister aux interférences électromagnétiques externes et garantir la stabilité des signaux. Mais les signaux coaxiaux sont transmis sous forme d'intensité électrique dans le conducteur métallique, donc il existe plusieurs types de pertes : perte de conducteur : le conducteur a une résistance, l'effet de peau de chagrin à haute fréquence augmente les pertes ; perte diélectrique : le matériau isolant absorbe une partie de l'énergie ; dépendance de la longueur : plus le câble est long, plus les pertes sont grandes, en particulier dans la bande de fréquence GHz ; facteurs d'installation : les pliures, les mauvaises joints, le désaccord de réfraction ajoutent à la réflexion et à l'atténuation des signaux. Par conséquent, le câble coaxial extrêmement fin est plus adapté aux connexions à courte distance et à haute vitesse, par exemple, les connexions internes dans les téléphones portables, les tablettes, les équipements médicaux ou les équipements automatisés.
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Deuxièmement, les caractéristiques des fibres optiques :
Les fibres optiques transmettent des signaux lumineux et réalisent la transmission de données en se basant sur le principe de la réflexion totale. Leur principal avantage est une très faible perte : la fibre monomode, à une longueur d'onde de 1550 nm couramment utilisée, présente une attenuation de seulement 0,2 à 0,3 dB/km ; sur des distances de quelques centaines de mètres à plusieurs kilomètres, on n'a pratiquement pas à craindre la perte d'énergie. De plus, les fibres optiques ne sont pas affectées par les interférences électromagnétiques et leur capacité anti-interférence est bien supérieure à celle des coaxiaux. Bien sûr, lors de la jonction ou de la connexion, les fibres optiques génèrent une petite perte, et une courbure de rayon trop petit entraîne également une attenuation supplémentaire, mais la perte totale reste bien inférieure à celle des coaxiaux sur de longues distances.
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Troisième : comparaison des scénarios d'application
Court intervalle (centimètres à quelques mètres) : Les coaxiaux extrêmement fins ont des avantages évidents dans les espaces restreints et pour les connexions à haute vitesse, avec un coût faible et une installation simple.
Sur des distances moyennes à longues (de 100 mètres à plusieurs kilomètres) : le fibre optique est presque inreplaceable, sa faible perte et sa capacité à résister aux interférences assurent une transmission stable et fiable.
En environnement spécial : lorsque la flexibilité, le pliage répété et une petite taille sont nécessaires, les coaxiaux extrêmement fins sont plus souples ; pour la recherche de bande passante et de faibles pertes, les fibres optiques sont le choix préféré.
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En résumé, si l'on considère uniquement la perte de signal, le纤维 optique est manifestement supérieur aux coaxiaux extrêmement fins pour les transmissions sur longue distance, en permettant des transmissions à faible attenuation et haute fidélité. Cependant, dans les connexions à haute vitesse sur de courtes distances, les coaxiaux extrêmement fins restent inéchangeables, car ils possèdent des avantages uniques en termes de dimension, de souplesse et d'adaptabilité technique. Comprendre les caractéristiques et les scénarios d'application des deux permet de faire le choix le plus approprié dans la conception réelle.
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