Skip to Content
Henkel Adhesive Technologies

Henkel Adhesive Technologies

ระบบออปติก

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณออปติก สวิตช์ และส่วนประกอบต่างๆ ส่งข้อมูลด้วยความเร็วแสงครอบคลุมเครือข่ายระดับเมือง, ระยะไกล, ใต้ทะเล, และการเชื่อมต่อระหว่างศูนย์ข้อมูล (DCI) อุปกรณ์ออปติคอลต้องการขนาดที่เล็กลง, กำลังประมวลผลที่เร็วขึ้น, ความน่าเชื่อถือระยะยาวที่ดียิ่งขึ้น และความคุ้มค่า ในการผลิต ความแม่นยำในการจัดตำแหน่ง และการประกอบจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ภาพใกล้ของหัวต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพร้อมใยแก้วนำแสง

ข้อมูลโดยย่อ

50-70%

ของต้นทุนเครือข่าย

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณออปติคคิดเป็น 50-70% ของต้นทุนเครือข่าย 5G1

392 พันล้านดอลลาร์

สำหรับค่าใช้จ่ายด้านฮาร์ดแวร์

ในศูนย์ข้อมูล อุปกรณ์ออปติกกำลังเปลี่ยนผ่านจาก 10% เป็น 50% ของต้นทุนฮาร์ดแวร์ทั้งหมด เนื่องจาก 400G แพร่หลายมากขึ้น2

392 พันล้านดอลลาร์

อัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR)

อัตราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีแบบทบต้นของจำนวนหน่วย สำหรับ 400G อยู่ที่ 200% และสำหรับ 800G อยู่ที่ 300% ในอีกสี่ปีข้างหน้า3

สำรวจโซลูชันด้านข้อมูลและโทรคมนาคมอื่นๆ ของเรา

  • การเชื่อมต่อบรอดแบนด์

  • ศูนย์ข้อมูล

โซลูชันอุปกรณ์ออปติก

เครือข่ายการส่งสัญญาณออปติกให้การเข้าถึงการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูงสำหรับปริมาณข้อมูลที่เพิ่มขึ้น การเชื่อมต่อแบบออปติคัลต้องมีความน่าเชื่อถือ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งวัสดุขั้นสูงจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นได้

ภาพกราฟิกสามมิติของสายออปติกที่สื่อถึงการถ่ายโอนข้อมูล

คุณต้องยอมรับคุกกี้เพื่อเล่นวิดีโอนี้

แหล่งข้อมูล

  • นี่คือภาพของสายเคเบิลเครือข่ายสีน้ำเงิน และสีเหลือง

    วัสดุประสิทธิภาพสูงสำหรับโทรคมนาคมและระบบส่งผ่านข้อมูล

    วัสดุขั้นสูงของ Henkel รับประกันการส่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และความเร็วสูงผ่านการจัดตำแหน่งแสงที่เหมาะสมที่สุด การส่งผ่านแสงที่ได้รับการปรับปรุง และการจัดการความร้อนที่เหนือชั้น
  • นี่คือภาพของศูนย์ข้อมูลหลายแห่ง

    โซลูชันวัสดุสำหรับสวิตช์ เราเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์/ไฮเปอร์สเกล

    ค้นพบโซลูชันล่าสุดของเราสำหรับสวิตช์ เราเตอร์ และเซิร์ฟเวอร์ศูนย์ข้อมูลระบบคลาวด์/ไฮเปอร์สเกล
  • นี่คือภาพของชายคนหนึ่งในศูนย์ข้อมูล ขณะกำลังก้มตัวลง

    รายงานสถานการณ์ของศูนย์ข้อมูลประจำปี 2567

    อิทธิพลของนวัตกรรมและเทคโนโลยี ต่อความจำเป็นในการเปลี่ยนผ่านจาก 800G สู่ 1.6T
  • ภาพของสายเคเบิลเครือข่ายที่มีพื้นหลังเป็นไฟเบอร์ออปติค

    รายงานสถานการณ์ของศูนย์ข้อมูลประจำปี 2566

    ความต้องการที่ไม่สิ้นสุดสำหรับความเร็วในการเชื่อมต่อเครือข่ายที่รวดเร็วยิ่งขึ้น และประสิทธิภาพด้านปริมาณภายในศูนย์ข้อมูล ทำให้ 800 Gigabit Ethernet (GbE) ได้รับแรงผลักดันที่ต่อเนื่องในฐานะแนวโน้มสำคัญถัดไปในเครือข่าย เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • ภาพก้อนน้ำแข็งบนแผงวงจรพิมพ์

    The heat is on

    ปัจจุบัน ประสิทธิภาพของเครือข่าย ความน่าเชื่อถือ และความทนทานมีความสำคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพของการสื่อสารข้อมูลและโทรคมนาคมทั่วโลก และเมื่อประสิทธิภาพของเครือข่ายส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับกำลังไฟและการระบายความร้อน การจัดการความร้อนจึงมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ
  • นี่คือภาพแผงวงจรแห่งอนาคตที่ดูเหมือนเมืองในยามค่ำคืน

    เริ่มจากจุดเล็กไปสู่ความยิ่งใหญ่

    ในโลกยุคปัจจุบันที่เครือข่ายและโครงสร้างพื้นฐานมีการเติบโตมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ความต้องการประสิทธิภาพและเสถียรภาพที่สูงขึ้นจึงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย การขยายตัวอย่างรวดเร็วนี้มีความท้าทายที่มากขึ้นอีกเนื่องจากความต้องการประมวลผลข้อมูลให้เร็วขึ้นพร้อมทั้งต้องรองรับการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

การใช้งาน

ภาพกราฟิก 3 มิติของอุปกรณ์รับส่งสัญญาณออปติก 400G ในมุมมองแบบแยกส่วน
เจลนำความร้อน

วัสดุเจลขึ้นรูปได้ชนิดเหลวแบบหนึ่งส่วน ให้สมดุลระหว่างความยืดหยุ่นของกระบวนการ ความเค้นบนชิ้นส่วนต่ำ และประสิทธิภาพด้านการจัดการความร้อนที่เชื่อถือได้สูง เจลนำความร้อนสามารถใช้กับระบบจ่ายวัสดุในการผลิตปริมาณมากได้ด้วยค่าการนำความร้อนสูงสุด 10.0 W/m-K และมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนต่ำ ความเสถียรของช่องว่างในแนวตั้ง และความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

วัสดุเปลี่ยนสถานะ

อุปกรณ์ ASIC และ/หรือ FPGA ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงในระดับเลเยอร์ 1 และ เลเยอร์ 2 จำเป็นต้องสามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง วัสดุเปลี่ยนสถานะ Bergquist® คือโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดด้วยการเป็นทางเลือกที่ไม่เลอะเทอะแทนการใช้จาระบีนำความร้อน

วัสดุนำความร้อน GAP PAD®

วัสดุ Bergquist® GAP PAD® ที่มีโมดูลัสต่ำและความนำความร้อนสูง ให้คุณสมบัติการแนบแน่นกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม และประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่มีความเค้นต่ำ สำหรับอุปกรณ์ IC ที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณออปติก

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณออปติกจะใช้ไดโอดเลเซอร์ และโฟโต้ไดโอดในการส่งข้อมูลความเร็วสูงผ่านสายไฟเบอร์ออปติก วัสดุขั้นสูงในอุปกรณ์รับส่งสัญญาณออปติกจะช่วยคงความเสถียร ให้การวางตำแหน่งที่แม่นยำ และส่งผ่านแสงไปยังไฟเบอร์ออปติกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงสามารถส่งข้อมูลได้ด้วยความเร็วสูง

ภาพกราฟิก 3 มิติแบบแยกส่วนของชิ้นส่วนสวิตช์ออปติก (WSS) เพื่อแสดงส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
เจลนำความร้อน

วัสดุเจลชนิดเหลวแบบส่วนผสมเดียว มอบความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต ความเค้นที่ต่ำต่อชิ้นส่วน และประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่เชื่อถือได้ในระดับสูง เจลนำความร้อนสามารถใช้กับระบบจ่ายวัสดุในการผลิตปริมาณมากได้ด้วยค่าการนำความร้อนสูงสุด 10.0 W/m-K และมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนต่ำ ความเสถียรของช่องว่างในแนวตั้ง และความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

วัสดุเปลี่ยนสถานะ

อุปกรณ์ ASIC และ/หรือ FPGA ขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสูงในระดับเลเยอร์ 1 และ เลเยอร์ 2 จำเป็นต้องสามารถระบายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง วัสดุเปลี่ยนสถานะ Bergquist® คือโซลูชันที่เหมาะสมที่สุดด้วยการเป็นทางเลือกที่ไม่เลอะเทอะแทนการใช้จาระบีนำความร้อน

วัสดุนำความร้อน GAP PAD®

วัสดุ Bergquist® GAP PAD® ที่มีโมดูลัสต่ำและความนำความร้อนสูง ให้คุณสมบัติการแนบแน่นกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม และประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่มีความเค้นต่ำ สำหรับอุปกรณ์ IC ที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่

กาวนำความร้อน

กาวนำความร้อน Bergquist® และ LOCTITE® ออกแบบมาให้สามารถกระจายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับส่วนประกอบที่ไวต่อความร้อน มีจำหน่ายทั้งแบบที่เปลี่ยนรูปเองได้ และเปลี่ยนรูปเองไม่ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว และความสะดวกสบายในการใช้งาน

สวิตช์เปลี่ยนความยาวคลื่น (WSS)

WSS ช่วยยกระดับความพร้อมใช้งานของเครือข่ายโทรคมนาคม และเพิ่มอัตราการถ่ายโอนข้อมูลความเร็วสูง จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเครือข่ายโทรคมนาคม ส่วนประกอบเหล่านี้ต้องอาศัยการจัดวางตำแหน่งที่แม่นยำ และยึดเกาะกันอย่างคงทนเพื่อการใช้งานระยะยาวที่น่าเชื่อถือ

ภาพกราฟิก 3 มิติแบบแยกส่วนของชิ้นส่วน ROADM เพื่อแสดงส่วนประกอบที่อยู่ภายใน
วัสดุนำความร้อน GAP PAD®

วัสดุ Bergquist® GAP PAD® ที่มีโมดูลัสต่ำและความนำความร้อนสูง ให้คุณสมบัติการแนบแน่นกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม และประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่มีความเค้นต่ำ สำหรับอุปกรณ์ IC ที่ไม่จำเป็นต้องติดตั้งแผงระบายความร้อนขนาดใหญ่

เจลนำความร้อน

วัสดุเจลชนิดเหลวแบบส่วนผสมเดียว มอบความสมดุลระหว่างความยืดหยุ่นในกระบวนการผลิต ความเค้นที่ต่ำต่อชิ้นส่วน และประสิทธิภาพการจัดการความร้อนที่เชื่อถือได้ในระดับสูง เจลนำความร้อนสามารถใช้กับระบบจ่ายวัสดุในการผลิตปริมาณมากได้ด้วยค่าการนำความร้อนสูงสุด 10.0 W/m-K และมีคุณสมบัติที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นความผันผวนต่ำ ความเสถียรของช่องว่างในแนวตั้ง และความน่าเชื่อถือในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย

กาวนำความร้อน

กาวนำความร้อน Bergquist® และ LOCTITE® ออกแบบมาให้สามารถกระจายความร้อนได้อย่างดีเยี่ยมสำหรับส่วนประกอบที่ไวต่อความร้อน มีจำหน่ายทั้งแบบที่เปลี่ยนรูปเองได้ และเปลี่ยนรูปเองไม่ได้ เพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับงานที่มีลักษณะเฉพาะตัว และความสะดวกสบายในการใช้งาน

ROADM

อุปกรณ์เพิ่มหรือลดสัญญาณออปติกแบบกำหนดค่าใหม่ได้ (ROADM) มีความสำคัญต่อประสิทธิภาพของระบบโทรคมนาคม ช่วยให้จัดการความยาวคลื่นได้อย่างง่ายดายและหยืดหยุ่น ทั้งยังช่วยในการตรวจสอบการเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย วัสดุขั้นสูงต้องสามารถจัดวางตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ ยึดเกาะกันอย่างคงทน และมีฟังก์ชันการทำงานที่เชื่อถือได้ในระยะยาว

ผลิตภัณฑ์ออปติกที่เกี่ยวข้อง

ไอคอนสมัคร
สมัครเพื่อเข้าถึงทรัพยากรสำหรับผู้เชี่ยวชาญของเราอย่างง่ายดาย

สมัครและบันทึกรายละเอียดของคุณไว้เพียงครั้งเดียวก็เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกทั้งหมดของเราเมื่อใดก็ได้

กำลังมองหาโซลูชันอยู่ใช่ไหม เราช่วยคุณได้

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญของเราและเริ่มสำรวจโซลูชันวัสดุขั้นสูงวันนี้เลย

ผู้ชายอยู่หน้าคอมพิวเตอร์พร้อมใส่ชุดหูฟัง