射頻電纜網絡一般可分為三類:1.主干網主干線路在直徑和衰減方面與其他線路不同,前者通常由有防護層的電纜構成。2.次主干網次主干電纜的直徑比主干電纜小。當在不同建筑物的層次上使用次主干電纜時,要采用高增益的分布式放大器,并要考慮電纜與用戶出口的接口。3.線纜射頻電纜不可絞接,各部分是通過低損耗的連接器連接的。連結器在物理性能上與電纜相匹配。中間接頭和耦合器用線管包住,以防不慎接地。若希望電纜埋在光照射不到的地方,那么盡量把電纜埋在冰點以下的地層里。如果不想把電纜埋在地下,則盡量采用電桿來架設。射頻電纜每隔100米設一個標記,以便于維修。必要時每隔20米要對電纜進行支撐。在建筑物內部安裝時,要考慮便于維修和擴展,在必要的地方還需提供管道,保護電纜。特性阻抗”是射頻電纜,連接器和射頻電纜組件中常提及的指標。RG系列電纜供貨商
射頻電纜選購參數之衰減的一致性:衰減是由電纜的傳導性和電介質損失所決定的,尺寸大的電纜的傳導損失小,從而衰減少。而電介質的損耗和電纜尺寸大小無關,它隨著頻率呈線性增長。而導體的損耗隨頻率的平方根而增長。因此,當頻率增加時,電介質的損耗就成了電纜總損失中比例較大的一部分。根據周圍環境的溫度,衰減一定要被校準因子校正,溫度變高,導體的阻抗和電介質的功率因子增加,從而衰減增大。為一項特定的應用選擇一種電纜結構,要確定系統需求中當頻率大的時期望的衰減。確定被校正過的衰減用期望的衰減除以溫度校正因子,然后選擇*細的、滿足表格里校正過的衰減值的電纜。對于低衰減電纜的尺寸大小,在18GHz時的插損約1.2dB,其在1GHz時的插損只為0.28dB,滿足了低損耗的使用要求。大功率低損耗射頻電纜制作費用射頻電纜的外部隔離材料一般選用聚氯乙烯(如PVC)或類似材料。
泄漏損耗是信號根據射頻電纜屏蔽的編織間隙輻射出去的信號。它一樣導致信號在傳輸過程中的能量損失。它是高頻傳輸中不可忽略的問題。因此,電纜的編織覆蓋率不可以過低。總之,同軸電纜對信號的傳輸損耗具備各種要素。它的至終損失基于上述各種損失的總和,可以使用網絡分析儀測試這種類型的綜合損失。電纜的直流電阻只在低頻時才在信號衰減中起主要作用。在高頻下,信號衰減主要取決于集膚效應和介電損耗。隨著同軸電纜頻率的增加,信號衰減呈指數增加。因此,電纜的傳輸損耗對于考慮高頻損耗很重要。除了電纜的設計,生產和加工之外,使用過程中不正確的構造也將對電纜的正常使用產生重大影響。
在選擇測試系統中射頻電纜的規格時,除了要考慮插入損耗和VSWR以外,電纜的穩定性一定要好。在射頻和微波頻段,常用的電纜分為半剛性電纜,半柔性電纜和柔性編織電纜等三種。柔性電纜作為一種“測試級”的電纜。相對于半剛性和半柔性的電纜,柔性電纜的成本相對昂貴,這是因為柔性電纜在設計時要顧及的因素更多。柔性電纜要易于多次彎曲而且還能保持性能,這是作為測試電纜的至基本要求。柔軟和良好的電指標是一對矛盾,也是導致成本升高的主要原因。柔性電纜必須保持在彎曲條件下幅度和相位的穩定。射頻電纜的常見應用包括視頻和CATV分配,RF和微波傳輸以及計算機和儀器數據連接。
射頻電纜分50Ω基帶電纜和75Ω寬帶電纜兩類。基帶電纜又分細射頻電纜和粗射頻電纜。基帶射頻電纜只用于數字傳輸,數據率可達10Mbps。射頻電纜的模樣很特別,由外導體、內導體和絕緣墊片構成。外導體是壁厚很薄的銅管,內導體是用來傳送電信號的金屬導線,內導體用絕緣墊片固定在外導體內的正中間,其間的空氣就是主要的絕緣體。由于內導體完全被包圍在外導體之中,外導體有極好的屏蔽作用,可以避免輻射損失和外界干擾,同時又能傳輸很高頻率的電信號,這就增加了傳輸通路的數量并提高了傳輸質量。使用中小射頻電纜可以傳輸幾百、幾千乃至上萬路載波電話。射頻電纜組件由射頻同軸連接器和射頻電纜兩部分組成。拉薩穩相電纜
半剛和半柔電纜一般用于設備內部的互聯。RG系列電纜供貨商
射頻電纜測試中的重要參數:電性能指標,電性能指標是首先需要考慮的,一般來說頻率越高,對于電纜的性能指標要求越高,主要有以下重要指標:①電壓駐波比(VSWR),VSWR越接近于1越好,回波損耗越小,測試系統精度就越高。VSWR的穩定性:測試電纜在抖動、彎曲過程中VSWR曲線是否能夠保持穩定不漂移,將直接決定被測器件的性能一致性。②機械穩相及機械穩幅,主要是指電纜組件在規定的機械彎曲或扭曲狀態下電纜組件電長度及插損的變化。③插入損耗,測試電纜的插入損耗可以在矢網端口被校準掉,不是影響測試過程的重要指標。測試電纜插入損耗主要由連接器損耗、電纜損耗、阻抗不匹配造成的損耗三部分組成。RG系列電纜供貨商
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