隨著 5G、數(shù)據(jù)中心以及光纖到戶(FTTH)等技術(shù)的全面普及,光通信網(wǎng)絡(luò)正朝著高速率、長距離、低損耗的方向發(fā)展。光通信器件作為光信號(hào)傳輸與處理的核心組件,其性能直接影響著整個(gè)網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和傳輸質(zhì)量。然而,實(shí)際應(yīng)用場(chǎng)景中復(fù)雜多變的環(huán)境條件,給光通信器件帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在高寒地區(qū),光模塊可能面臨 - 40℃的低溫環(huán)境,導(dǎo)致光纖連接器收縮、光器件內(nèi)部材料脆化,進(jìn)而引發(fā)光信號(hào)損耗增加、誤碼率上升;在濕熱的南方地區(qū)或數(shù)據(jù)中心機(jī)房,+85℃高溫、95% RH 高濕環(huán)境不僅會(huì)加速光器件封裝材料的老化,還可能因冷凝水產(chǎn)生導(dǎo)致內(nèi)部短路,嚴(yán)重影響光通信系統(tǒng)的正常運(yùn)行。據(jù)行業(yè)統(tǒng)計(jì),因環(huán)境因素導(dǎo)致的光通信器件現(xiàn)場(chǎng)故障率高達(dá) 18%,傳統(tǒng)測(cè)試設(shè)備因溫濕度控制精度不足、無法模擬真實(shí)復(fù)雜環(huán)境,難以有效檢測(cè)出潛在問題,無法滿足日益嚴(yán)苛的可靠性驗(yàn)證需求。
專為光通信器件研發(fā)的高低溫測(cè)試設(shè)備,構(gòu)建了一套精準(zhǔn)且全面的環(huán)境模擬體系。在溫濕度控制方面,光通信器件高低溫測(cè)試系統(tǒng)設(shè)備支持 - 45℃~+250℃的寬溫域以及 30%~95% RH 的濕度控制范圍,采用雙級(jí)壓縮制冷系統(tǒng)與陶瓷加熱技術(shù)相結(jié)合,確保溫度控制精度達(dá)到 ±0.1℃,溫度均勻性≤±0.5℃。濕度控制上,通過超聲波霧化加濕和創(chuàng)新的低露點(diǎn)除濕技術(shù),實(shí)現(xiàn)濕度偏差≤±2% RH。其中,低露點(diǎn)除濕技術(shù)尤為關(guān)鍵,其采用分子篩轉(zhuǎn)輪吸附原理,配合多級(jí)冷凝干燥系統(tǒng),可將環(huán)境露點(diǎn)降至 - 40℃以下,有效模擬高濕環(huán)境下的水汽凝結(jié)過程,精準(zhǔn)檢測(cè)光通信器件在濕度條件下的性能變化。




























采購中心
