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Un, structure et caractéristiques des faisceaux coaxiaux extrêmement fins
Les fibres coaxiales extrêmement fines ont généralement un diamètre inférieur à 0,5 millimètres et sont constituées de conducteur central, couche isolante, couche de blindage et enveloppe extérieure. Leur structure coaxiale, tout en étant miniaturisée, permet de maintenir des dimensions géométriques et des caractéristiques d'impédance stables. Un blindage en tresse dense ou en feuille métallique permet d'isoler efficacement les interférences électromagnétiques extérieures, d'éviter les fuites de signal et de garantir une transmission stable des signaux sensibles dans un espace limité. Elles possèdent une grande souplesse et de bonnes propriétés de résistance à la flexion, ce qui les rend particulièrement adaptées aux environnements de câblage étroit des équipements médicaux.
Deuxièmement, les avantages principaux de l'isolation des signaux et de la résistance aux interférences.
La structure extrêmement fine du câble coaxial détermine son avantage significatif en termes d'intégrité du signal. Sa capacité de blindage magnétique est supérieure à celle des câbles conventionnels, ce qui lui permet de maintenir la clarté du signal dans des environnements électromagnétiques complexes. La caractéristique d'impédance contrôlée et stable réduit efficacement les réflexions et les distortions, améliorant ainsi l'exactitude de la transmission de données à haute vitesse. En même temps, il conserve les caractéristiques de faible perte sous des conditions de travail à haute fréquence, ce qui le rend très approprié pour des applications médicales à haut débit telles que les images ultrasonores et la transmission de vidéos haute définition. De plus, la miniaturisation et le design flexible du câble le rendent utilisable dans des scénarios nécessitant des opérations flexibles, tels que les endoscopes et les instruments mini-invasifs.
Trois, scénarios d'application médicaux typiques
Dans les têtes d'ultrasons, des faisceaux coaxiaux extrêmement fins sont utilisés pour transmettre des signaux d'écho à haute fréquence, assurant la clarté et la réponse en temps réel des images. Dans les dispositifs de射频消融 et de traitement par micro-ondes, ils peuvent réaliser la transmission à faible perte d'énergie de haute fréquence, améliorer la précision du traitement. Les endoscopes et les instruments de chirurgie minimalement invasive nécessitent généralement de transmettre des signaux vidéo haute définition dans des espaces extrêmement réduits, et les faisceaux coaxiaux extrêmement fins deviennent une option idéale en raison de leur souplesse et de leur capacité à résister aux interférences. De plus, pour les dispositifs médicaux implantés à long terme, des matériaux biodégradables peuvent être utilisés, ce qui permet de combiner fiabilité et sécurité de la tresse, répondant ainsi aux exigences strictes des environnements d'utilisation.
L'intérêt des faisceaux coaxiaux extrêmement fins dans les équipements médicaux va bien au-delà de la transmission de signaux à haute vitesse. Leur excellente protection magnétique, le contrôle stable de l'impédance et leur flexibilité dans les appareils miniaturisés les rendent essentiels pour assurer la clarté des images médicales, la précision des opérations mini-invasives et le fonctionnement fiable à long terme des dispositifs implantés. Avec la continuelle évolution des technologies médicales vers une haute résolution, une vitesse accrue et une miniaturisation, ces câbles à haute performance continueront à jouer un rôle indispensable dans tous les équipements médicaux essentiels.
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