I. အဘယ်ကြောင့် အသံပြတ်တောက်ခြင်းများ ဖြစ်ပွားရသနည်း။ — အချက်ပြဆက်သွယ်မှု အားနည်းခြင်း အလွန်အကျွံဖြစ်ခြင်း
မြင့်မားသော ဒေတာများ လွှဲပြောင်းခြင်း၊ ပုံရိပ်အချက်ပြများ ပြန်လည်ရရှိခြင်း၊ အသံထုတ်ယူခြင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်ဖော်ခြင်း၊ ဒရုန်းများမှ ပုံရိပ်များ လွှဲပြောင်းခြင်းနှင့် မြင့်မားသော ကြိမ်နှုန်းဖြင့် ဆက်သွယ်ခြင်းတို့ကဲ့သို့သော အခြေအနေများတွင် အသံပြတ်တောက်ခြင်း၊ ပုံရိပ်နှေးကွေးခြင်း၊ အသံနှင့် ပုံရိပ် မကိုက်ညီခြင်းနှင့် ဒေတာများ မတည်ငြိမ်ခြင်းတို့သည် အဖြစ်များသော ပြဿနာများဖြစ်ပါသည်။ ဤဖြစ်စဉ်များ၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ အချက်ပြဆက်သွယ်မှု အားနည်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အမြင့်ဆုံး ကြိမ်နှုန်းပတ်ဝန်းကျင်များတွင် အချက်ပြလွှဲပြောင်းမှု၏ တည်ငြိမ်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် ကာလှယ်ပစ္စည်း၏ ဒိုင်အီလက်ထရစ် ကွန်စတင့်ပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။ ဒိုင်အီလက်ထရစ် ကွန်စတင့် ပိုများလေလေ၊ ပစ္စည်းအတွင်းတွင် အချက်ပြမှုဆုံးရှုံးမှု ပိုမြန်လေလေ ဖြစ်ပြီး၊ ဒိုင်အီလက်ထရစ် ကွန်စတင့် နိမ့်လေလေ၊ အချက်ပြမှု ပိုမိုတိကျပြီး ပိုမိုပြည့်စုံစေပါသည်။
II. စက်မှုလုပ်ငန်းတွင် အသုံးများသော ဒိုင်အီလက်ထရစ်နိမ့်ပါးသည့် ပစ္စည်း - PFA
ကာလှယ်ပစ္စည်းများစွာအနက် PFA သည် ၂.၁ ခန့်ရှိသော ဒိုင်အီလက်ထရစ်နိမ့်ပါးမှု၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်တွင် တည်ငြိမ်မှုကောင်းမွန်မှုနှင့် အပူချိန်ခံနိုင်ရည်ရှိမှုတို့ကြောင့် ကြိမ်နှုန်းမြင့်ကေဘယ်များအတွက် စက်မှုလုပ်ငန်းက အသိအမှတ်ပြုထားသော အဓိကပစ္စည်းဖြစ်လာပြီး RF ကေဘယ်များ၊ အမြန်နှုန်းမြင့် ဒေတာကေဘယ်များ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်ဖော်ကေဘယ်များနှင့် ပုံရိပ်လွှဲပြောင်းမှုကေဘယ်များတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုကြပါသည်။
III. PFA ပစ္စည်းကိုအခြေခံသော အာဟာရကေဘယ်နည်းပညာ
ပိုမိုနိမ့်သော စ ignal attenuation ကိုရရှိရန် PFA တွင် ရူပဗေဒအလိုအလျောက် foaming ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ Foamed cable များသည် အုပ်ခြုံထားသော လွှာအတွင်း (0.006-0.033 mm) ကွန်ရက်ပုံ ဆဲလ်များဖြစ်ပေါ်လာစေရန် nitrogen injection extrusion လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤ micro porous ဖွဲ့စည်းပုံများသည် dielectric constant ကိုပိုမိုလျှော့ချပေးသည်။ ထူပြီး တစ်သမတ်တည်းသော နှင့် တည်ငြိမ်သော ဖွဲ့စည်းပုံသည် ရိုးရာ insulation material များ၏ ပုံပျက်ခြင်းပြဿနာများကို ကာကွယ်ပေးပြီး ကေဘယ်လ်၏ အလေးချိန်ကိုလည်း လျှော့ချပေးကာ flexibility ကို မြှင့်တင်ပေးပြီး high-frequency loss performance ကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။

လက်ရှိတွင် စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သော foamed PFA များသည် အများအားဖြင့် 45%-55% အထိ foaming degree ကို ရရှိပြီး dielectric constant ကို 1.4 ခန့်အထိ ပိုမိုလျှော့ချနိုင်ပြီး signal attenuation ကိုလည်း လျှော့ချပေးသည် (အောက်ဖော်ပြပါ Figure 1 ကိုကြည့်ပါ)။ ဤသို့ဖြင့် distortion အလွန်နည်းပါးစွာဖြင့် ultra-high-speed data transmission ကို ဖြစ်ပေါ်စေပြီး high-frequency application များတွင် signal integrity ကို သေချာစေသည်။ ထို့အတူ ၎င်း၏ ကိုယ်ပိုင် sheathing ဂုဏ်သတ္တိများသည် insulation layer နှင့် conductor အကြား adhesion ကောင်းမွန်စေပြီး return loss ကိုလည်း လျှော့ချပေးသည်။

IV. ဖီးယားကြိုးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အားသာချက်များ
၁။ ဒိုင်အီလက်ထရစ် ကိန်တာနှုန်းနိမ့်ခြင်း → အချက်ပြဆုံးရှုံးမှုနိမ့်ပါးခြင်း၊ အချက်ပြတည်ငြိမ်မှုကိုသိသိသာသာ မြှင့်တင်ပေးခြင်း
၂။ အလေးချိန်ပေါ့သော ကာရံအလွှာ → ပိုမိုကွေးလို့ကောင်းသော ဖွဲ့စည်းပုံ၊ microcoaxial နှင့် multi-core ကြိုးများအတွက် သင့်လျော်ခြင်း
၃။ ပိတ်ထားသော အဏုကြွင်းဖွဲ့စည်းပုံ → ပိုမိုတည်ငြိမ်သော impedance၊ ပြန်လည်ဆုံးရှုံးမှုနှုန်းနိမ့်ခြင်း
၄။ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော bandwidth margin → အကွာအဝေးရှည်၊ အလွန်မြန်နှုန်းမြင့် အချက်ပြလွှဲပြောင်းမှုအတွက် သင့်လျော်ခြင်း
V. HottenCable ၏ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည် - 40–46AWG အလွန်ပါးသော coaxial ကြိုးများကို စကေးကြီးထုတ်လုပ်ခြင်း
ဖီးယားပစ္စည်းများနှင့် ကျွမ်းကျင်သော ဖီးယားထုတ်လုပ်မှု extrusion နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ HottenCable သည် 40AWG~46AWG အလွန်ပါးသော coaxial ကြိုးများကို တည်ငြိမ်စွာ စကေးကြီးထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
ယခုအခါ ၎င်းတို့ကို ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အယ်ထရာဆောင်း ဓာတ်ပုံရိုက်ကြိုးများတွင် အဓိကအားဖြင့် အသုံးပြုနေပြီး ဥပမာ- 132-core အယ်ထရာဆောင်းကြိုးများ။ အောက်ပါပုံတွင် အယ်ထရာဆောင်းကြိုးနှင့် ၎င်း၏ ဖြတ်တောက်ပုံကို ပြထားပါသည်။

Hotten Cable သည် ဆုံးရှုံးမှုနည်းသော RF ကြိုးများ၊ အလွန်ပါးသော ကိုအက်စ်ကြိုးဘန်းချ်များ၊ အိမ်ပြင်းအားထိန်းချုပ်ထားသော ဘန်းချ်များ၊ များပြားသော အကြောင်းအရာများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပုံရိပ်ဖမ်းကြိုးများ နှင့် အခြား စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားသော အမြန်နှုန်းမြင့် အချက်ပြမှုဖြေရှင်းချက်များကိုလည်း ပေးဆောင်ပါသည်။
အပူပြင်းသော သတင်း2025-12-11
2025-12-05
2025-04-29