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Le rôle crucial et les applications de l'analyse des faisceaux coaxiaux extrêmement fins dans les transmissions à haute vitesse HDMI 2.1

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Distribution spécialisée de connecteurs, faisceaux et câbles
Dans l'époque actuelle des vidéos haute définition et des connexions de données à haute vitesse, l'interface HDMI est devenue l'un des canaux de transmission les plus critiques dans les systèmes d'image. De la résolution 4K à la résolution 8K, de 60Hz à 120Hz, la vitesse des données ne cesse de s'améliorer, ce qui impose des exigences plus élevées en matière de perte de transmission, de bruit de couplage, de blindage et de flexibilité des câbles. Les câbles multicôtes traditionnels ont progressivement révélé des limites dans les scénarios à haute fréquence, tandis que les câbles coaxiaux extrêmement fins (micro coaxial cable) font valoir leur capacité de bande passante élevée, de faible perte et d'excellente protection electromagneticique, devenant ainsi la solution centrale pour les connexions à haute vitesse HDMI.
L'article traitera des défis de transmission, de la structure des câbles et de la capacité de support de HDMI 2.1, pour analyser les avantages et la valeur appliquée des câbles coaxiaux extrêmement fins dans les connexions à haute vitesse.

Un, le défi de la transmission de signaux à haute vitesse apporté par l'interface HDMI.

L'HDMI, en tant qu'interface principale pour la transmission haute définition audiovisuelle, est largement utilisé dans les téléviseurs, les moniteurs, les caméras, les modules VR/AR et les systèmes de vision industrielle. Avec l'évolution de la résolution vers l'UHD (4K) et l'évolution vers l'UHD 8K, et une fréquence de rafraîchissement jusqu'à 120Hz ou plus, la vitesse de données HDMI a augmenté de 4.95Gbps (HDMI 1.3) à 48Gbps (HDMI 2.1). Les signaux à haute vitesse dans les fréquences élevées exigent une perte de transmission, une cohérence d'impédance et une performance de blindage multipliée, et les câbles multicôres traditionnels peuvent facilement présenter des problèmes de réflexion, de bruit de coude et de convergence de l'œil dans les signaux différentiels à haute fréquence. C'est dans ce contexte que les ensembles coaxiaux extrêmement fins deviennent une solution idéale pour améliorer la stabilité des liaisons à haute vitesse.

Deuxième partie : Structure et avantages des caractéristiques des faisceaux coaxiaux extrêmement fins

Très fines fibres coaxiales composées de multiples coaxiaux indépendants, les diamètres de ces coaxiaux se situent entre 0,3 mm et 0,5 mm. Chaque unité coaxiale comprend un conducteur central, une couche isolante, une couche de blindage et un revêtement protecteur. Ses caractéristiques principales se manifestent dans les aspects suivants :
Contrôle de l'impédance précis : la structure coaxiale monocoque permet de contrôler l'impédance à 90Ω±10%, répondant aux exigences des signaux différentiels TMDS et FRL pour HDMI.
2. Faible perte et faible interférence : le design de blindage indépendant réduit considérablement la couplage entre les signaux adjacents, tout en maintenant une faible perte d'insertion et un faible retour d'onde dans la fréquence haute (au-dessus de 3 GHz).
3. souplesse et léger : adapté aux ordinateurs portables, modules photo, appareils pliables et autres espaces restreints, un petit rayon de flexion ne compromet pas l'intégrité du signal.
4. Forte capacité d'atténuation des interférences magnétiques : une isolation par revêtement de seul fil combinée à un revêtement externe global (comme l'aluminium et le revêtement tissé) peut efficacement résister aux interférences électromagnétiques externes, garantir la stabilité et la clarté des signaux d'image.

Troisième : La capacité de support des très fines faisceaux coaxiaux pour les transmissions rapides HDMI 2.1

L'HDMI 2.1 utilise l'architecture FRL (Fixed Rate Link) où la vitesse d'un seul canal peut atteindre 12 Gbps, avec une bande passante totale de 48 Gbps. À cette vitesse, la capacité de support stable des coaxiaux extrêmement fins dépend de facteurs tels que les performances de la bande passante, l'intégrité du signal et la technique de terminaison.
Largeur de bande et caractéristiques de perte : en utilisant des conducteurs en cuivre recouverts d'argent et un matériau d'isolant FEP/PTFE à faible constante diélectrique, elle peut maintenir une faible perte d'insertion dans la gamme de fréquence de 10 GHz à 15 GHz, répondant aux exigences de transmission de HDMI 2.1 à pleine vitesse.
Intégrité du signal stable : un câble coaxial bien conçu peut obtenir une bonne perte de ré/reflet et une largeur d'œil satisfaisante, ce qui permet de passer le test d'intégrité du signal intégralement dans le mode FRL de 12 Gbps.
L'ajustement des connecteurs et des interfaces : en association avec des connecteurs micro-métriques de haute précision (comme la série I-PEX CABLINE, JAE FI-R) et en maintenant un contrôle de longueur égale et un接地 continu, cela garantit une performance stable du lien haute vitesse HDMI 2.1. Selon l'expérience d'application de l'industrie, les ensembles coaxiaux extrêmement fins peuvent parfaitement répondre aux exigences de liaisons haute vitesse pour les scénarios de visualisation 8K 60Hz, 10K et VR/AR.

Dans les systèmes d'images à haute vitesse, les faisceaux coaxiaux extrêmement fins, grâce à leur large bande passante, faibles pertes, excellente résistance aux interférences et flexibilité mécanique, sont devenus la solution de connexion clé pour répondre aux exigences des interfaces à haute vitesse telles que HDMI 2.1. Pour les ingénieurs, le choix raisonnable des câbles, le contrôle précis de l'impédance, une bonne structure de blindage et des techniques de raccordement standardisées sont le cœur de l'assurance de la qualité de l'image et de la stabilité de la transmission. Avec le développement de résolutions plus élevées et de fréquences d'images plus élevées, les faisceaux coaxiaux extrêmement fins continueront à se développer en termes de haute fréquence, de flexibilité et de bas bruit, fournissant une support plus fiable et plus précis pour les systèmes de connexion à haute vitesse de nouvelle génération.

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