Le monde de la réalité augmentée et virtuelle (AR/VR) va entraîner le monde vers un nouveau niveau numérique. Nous sommes impressionnés par les belles images, les décors théâtraux et l'interactivité parfaite. Lorsqu'il s'agit de processeurs, d'écrans et d'optiques, ces composants occupent à juste titre les gros titres, mais un autre élément essentiel entre en jeu en coulisses : le câble coaxial micro. Chez Hotten Electronic Wire, nous savons que l'immersion de votre réalité AR/VR dépend du fonctionnement de ces minuscules conducteurs haute technologie.
L'obstacle à la qualité d'imagerie : données, vitesse et intégrité
La réalité augmentée (AR) et la réalité virtuelle (VR) en haute résolution nécessitent un flux de données énorme et continu. Les casques actuels intègrent des écrans dont la résolution dépasse 4K par œil, des fréquences d'images élevées (90 Hz, 120 Hz et plus), ainsi que des signaux complexes de suivi provenant de plusieurs caméras et capteurs. Toutes ces données doivent être transmises depuis l'unité de traitement (qui peut être une puce mobile ou un ordinateur proche) jusqu'aux écrans, situés à seulement quelques centimètres devant les yeux. Toute défaillance dans cette transmission entraîne des artefacts indésirables qui rompent l'immersion, redoutés par les utilisateurs : latence de l'image, flou de mouvement, déchirement d'écran, inexactitudes des couleurs ou faible résolution. C'est là que les câblages classiques échouent, et que les câbles coaxiaux microspéciaux excellent. Pour les écrans AR/VR haute résolution, la dégradation du signal est souvent causée non pas par les processeurs ou les panneaux, mais par un contrôle insuffisant de l'impédance, des pertes d'insertion excessives et une mauvaise suppression des EMI dans le câblage interne. Lorsque les débits de données dépassent plusieurs gigabits par seconde, le câblage conventionnel devient rapidement le facteur limitant.
Les trois façons dont les câbles coaxiaux micro améliorent l'expérience visuelle
Transmission de données haute vitesse ininterrompue : Les câbles coaxiaux micro sont conçus pour fonctionner à des fréquences plus élevées. Grâce à un conducteur central précis, à une isolation diélectrique et à un blindage, ils réduisent collectivement la perte de signal (atténuation) et préservent la bande passante sur distance. Dans le cas de la RA/VR, cela signifie directement une prise en charge optimale des derniers protocoles tels que USB4, DisplayPort ou LVDS. Associé aux données d'image à haute densité de pixels, cela permet de transmettre des données d'image complexes vers l'écran sans être limité par le câble lui-même, offrant ainsi des images nettes et finement détaillées, même dans un jeu VR dynamique ou une superposition AR complexe. Dans les conceptions pratiques de casques AR/VR, les câbles coaxiaux microscopiques fonctionnent généralement dans la plage de 36 à 44 AWG, avec une impédance contrôlée de 50Ω ou 75Ω, assurant une transmission stable du signal pour des interfaces haute vitesse telles que eDP, MIPI DSI, DisplayPort et LVDS. Un choix approprié du diélectrique et une géométrie précise des conducteurs permettent de minimiser les pertes d'insertion et de préserver l'intégrité du signal sur des distances courtes mais critiques.
Haute protection contre les signaux et les interférences électromagnétiques (EMI) : À l'intérieur d'un casque AR/VR règne un environnement électriquement bruyant. Les interférences électromagnétiques (EMI) sont produites par les processeurs, les circuits d'alimentation, les modules sans fil, etc. Les structures typiques de câbles coaxiaux microscopiques utilisés dans les applications AR/VR comprennent un conducteur central fin, soit toronné soit massif, un isolant diélectrique de précision, ainsi qu'un blindage multicouche composé par exemple d'une feuille d'aluminium combinée à un tressage de cuivre à forte couverture. Cette structure supprime efficacement les EMI tout en maintenant une impédance constante dans des assemblages compacts. Ces câbles coaxiaux microscopiques sont fortement blindés grâce à leur protection multicouche robuste (souvent un mélange de feuille d'aluminium et de fil tressé), qui sert de bouclier protecteur autour des informations de l'image fragile. Ce blindage empêche les bruits externes d'interférer avec les données et protège également le signal à l'intérieur du câble, évitant ainsi les interférences avec d'autres composants internes. Le résultat est un signal clair et stable qui élimine les parasites visuels, les images fantômes ou les sauts de couleur, offrant ainsi une image nette et constante.
Résistance à l'usure : les dispositifs AR/VR sont conçus pour être mobiles. Les casques sont constamment mis et retirés, puis ajustés. Les câbles reliant les écrans et les capteurs subissent continuellement des flexions, des torsions et des courbures à petit rayon. Dans les casques AR/VR, des câbles coaxiaux micro internes sont souvent nécessaires pour résister à des dizaines de milliers de cycles de flexion, avec de petits rayons de courbure et un espace d'installation limité, tout en maintenant des performances électriques stables pendant toute la durée de vie du produit. Le conducteur des câbles coaxiaux micro développés par Hotten est composé d'un grand nombre de brins, et le matériau de gaine a été conçu pour offrir une grande flexibilité et une résistance élevée à l'écrasement. Cette fiabilité mécanique ne concerne pas seulement la prévention des ruptures, mais aussi la capacité des caractéristiques électriques du câble à rester constantes à travers des milliers de cycles de mouvement. Un câble endommagé à chaque flexion provoquerait graduellement des problèmes de signal, ce qui dégraderait la qualité des images en temps voulu. Nous concevons nos câbles pour offrir des performances optimales pendant toute la durée de vie du dispositif.
Le focus d'Hotten : Permettre la prochaine génération de AR/VR
À Hotten Electronic Wire , fondée en 2018, notre axe principal de R&D porte sur le développement de la technologie des câbles coaxiaux ultra-fins. Notre volume annuel de câbles dépasse 144 millions de mètres, et nous sommes également orientés vers des solutions pour des applications exigeantes. Nos câbles et harnais AR/VR sont conçus spécifiquement pour répondre aux besoins particuliers des écrans portables :
Gauge ultra-fin : Conçu pour s'adapter aux dimensions réduites et légères des casques utilisés de nos jours.
Haut débit : Permettre des flux vidéo 8K+ et des taux de rafraîchissement élevés.
Blindage excellent : Pour fonctionner parfaitement dans des machines compactes et intégrées.
Assemblage personnalisé : L'assemblage sur mesure offre aux fabricants des produits complets de harnais combinant câblages d'alimentation, de données et de capteurs en faisceaux de haute qualité, faciles à installer.
Chez Hotten Electronic Wire, nos solutions de câbles coaxiaux microscopiques pour la RA/VR sont conçues avec un accent mis sur le traitement de conducteurs ultra-fins, le contrôle stable de l'impédance et des structures de blindage haute fiabilité. Nos capacités de fabrication couvrent les câbles coaxiaux de jauge ultra-fine, l'extrusion de précision et les harnais sur mesure, soutenant ainsi des applications dans les domaines de la RA/VR, de l'imagerie médicale et d'autres systèmes électroniques à haute densité.
La conclusion claire
Pour être véritablement immergé dans la réalité augmentée/réalité virtuelle, tous les éléments doivent fonctionner parfaitement. Le câble coaxial microscopique fait la différence en transférant le monde numérique directement à vos yeux. Ces câbles avancés sont silencieux par nature, garantissant une transmission du signal à haute vitesse, haute intégrité et haute fiabilité, éliminant ainsi tout artefact visuel tout en permettant le plein potentiel du matériel. Alors que la technologie AR/VR évolue vers des images photoréalistes et des applications omniprésentes, la nouvelle technologie de câblage micro coaxial prônée par des leaders du secteur tels que Hotten Electronic Wire restera la pierre angulaire de la création de ces images virtuelles impeccables.
Capacités techniques typiques (Référence)
Gauge ultra-fin : 36–44 AWG
Options d'impédance : 50Ω / 75Ω
Blindage : Feuille + tresse
Applications : Casques AR/VR, imagerie médicale, électronique compacte
Actualités à la Une2025-12-17
2025-12-11
2025-12-05
2025-04-29