Kategorisierung:Kabelbaum Montage

Eins, Störfestigkeit
Medizinische Ausrüstung wird in der Regel in Krankenhäusern mit komplexen elektromagnetischen Umgebungen verwendet, zum Beispiel in Operationssälen, wo hochleistungsfähige Bildgebungsvorrichtungen und Elektroskale etc. vorhanden sind, die starke elektromagnetische Störungen verursachen können. Die extrem dünnen Koaxialkabelbündel durchschreiten eine mehrschichtige Struktur aus Innenleiter, Isolationslage, Abschirmungsschicht und Außenschale, um äußere elektromagnetische Wellen wirksam abzuschirmen. Eine hochdichte Weblage oder eine Metallaufschießung als Abschirmung stellt sicher, dass die Signale während der Übertragung stabil bleiben, Störgeräusche und Signalverzerrungen reduzieren, und somit die Klarheit und Genauigkeit von medizinischen Bildern und Überwachungsdaten gewährleisten.
Zweiteil, Bandbreitenvorteil
Moderne medizinische Bildgebungsvorrichtungen haben immer höhere Anforderungen an die Datenübertragungsgeschwindigkeit, z.B. 4K-HD-Endoskope und Echtzeitbildsysteme, die eine große Bandbreite der Leitung erfordern. Sehr dünne Koaxialkabel zeichnen sich in der schnellen Signalübertragung aus und können Geschwindigkeiten von bis zu mehreren Gbps unterstützen, was den Übertragungsanforderungen für HD-Video und Echtzeitüberwachungssignale gerecht wird. Gleichzeitig ermöglicht ihr kompaktes Design eine Miniaturisierung der Anordnung unter Beibehaltung der Bandbreite und ist besonders geeignet für medizinische Geräte mit begrenztem Raum.
Drittes Kapitel: Anwendungswert im Bereich der medizinischen Ausrüstung
Sehr feine Koaxialkabelbündel können nicht nur in Endoskopen, Herzkatheter-Überwachungsgeräten und Bildsystemen eingesetzt werden, sondern können auch in robotergestützten Operationen schnelle Signale übertragen und die Echtzeitigkeit und Genauigkeit der Operationen sicherstellen. Ihre stabile Leistungsfähigkeit und flexible Gestaltung machen sie zu einem unersetzlichen Schlüsselbestandteil in medizinischen Geräten und bieten eine wichtige Unterstützung für die Miniaturisierung und die Entwicklung hoher Leistung der Geräte.