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光纤传感技术的创新应用
Φ-OTDR分布式传感可定位50km范围内0.01℃温度变化,用于管道泄漏检测。FBG传感器单纤集成1000+测点,应变测量精度0.1με。DAS系统实现40km振动监测(定位精度±5m),用于周界安防。医疗OCT光纤探头分辨率达1μm,支持实时三维成像。电力变压器绕组测温光纤耐受150kV工频耐压。最新微波光子传感系统将相位噪声降至-120dBc/Hz,用于雷达阵列校准。
电线电缆型号的编制方法
电力电缆型号含义缘层导体护套外护层-------额定电压(千伏)
线芯数×线芯截面(mm2)+中性线芯(用“1”表示)×中性线芯截面(mm2)
电缆型号标识示例:
1. YFD-NHYJV-0.6/1.0KV-4(1x300)+1(1x150),YFD-NHYJV-0.6/1.0KV-1(4x25+1x16)
YFD:预制分支电缆
NHYJV:耐火 交联聚乙烯缘电缆
0.6/1.0KV:电压等级为0.6/1.0KV(相电压0.6KV,线电压1.0KV)
4(1x300)+1(1x150):四组单芯电缆,每组单芯300mm2,匹配地线单芯150mm2
1(4x25+1x16) :一根五芯(3ph+N+PE)电缆,四芯25mm2,一芯16mm2
2. YJV-0.6/1KV 3*25+2*16 -SC50- WC –CC
YJV:交联聚乙烯铜芯电力电缆
0.6/1.0KV:电压等级为0.6/1.0KV(相电压0.6KV,线电压1.0KV)
3*25:3根相线(L1、L2、L3)的截面积为25mm²
2*16 :中性线(N)和保护地线(PE的截面积为16mm²
SC50 :穿50的焊接钢管
WC :沿墙暗敷
CC:吊顶暗敷
型号组成简单名称代号型号组成简单名称代号
缘层纸缘
橡皮缘
聚氯乙烯缘
聚乙烯缘
交联聚乙烯缘Z
X
V
Y
YJ特征不滴油
充油
滤尘器用D
CY
C
导体铜
铝不表示
L防
腐一级
二级1
2
护套铅包
铝包
聚氯乙烯护套
非燃性护套Q
L
V
HF外
护
层麻
包
及
铠
装麻包
钢带铠装麻包
细钢丝铠装麻包
粗钢丝铠装麻包
相应裸外护层
相应内铠装外护层
聚氯乙烯护套
聚乙烯护套1
2
3
5
0
9
02
03
特征统包型
分相铅包、分相护套
干缘不表示
F
P
油浸纸缘电力电缆
油浸纸缘电力电缆类产品,以纸缘的字母“Z”代号列为首位,其余各项型号编制及字母含义如下:
类别、用途导体缘内护套特征外护层
Z-纸缘电缆T-铜
L-铝Z油浸纸Q-铅套
L-铝套CY-充油
F-分相
D-不滴油
C-滤尘用02、03、20、21、22、
23、30、31、32、33、40、41、42、43、
441、241等
备注:a.数字涵义详见以下附表。b.铜芯代表字母T一般省略不写。
例如:ZQD02
纸缘电缆铅护套不滴油聚氯乙烯外护套
表示:铜芯不滴油油浸纸铅套聚氯乙烯护套电力电缆
ZLL32
纸缘电缆铝线芯铝护套细圆钢丝铠装聚氯乙烯外护套
表示:铝型粘性油浸纸缘铝套细铠装电力电缆
电缆外护层的型号按铠装成和外护层的结构顺序用阿拉伯数字表示。每一数值表示说采用的主要材料和意义见下表:0无0无
1-1纤维层
2双钢带(24-钢带、粗圆钢丝)2聚氯乙烯护套
3细圆钢丝3聚乙烯护套
4粗圆钢丝(44-双粗圆钢丝)4
交联聚乙烯缘电力电缆
交联聚乙烯缘电力电缆,以交联聚乙烯代号字母“J”为首位,其余各项型号编制及字母含义如下:类别、用途导体缘护套外护层
YJ-交联聚乙烯电缆T*-铜YJ-交联聚乙烯LW-皱纹铝套22、23
L-铝V-聚氯乙烯32、33
Y-聚乙烯42、43
Q-铅套
备注:*铜导体代号字母“T”一般省略。S-加钢丝屏蔽时。
YJV
交联聚乙烯缘聚氯乙烯护套
表示:铜芯交联聚乙烯缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJVV22
交联聚乙烯缘铝线芯聚氯乙烯护套钢带铠装
表示:铝芯交联聚乙烯缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力电缆
主要型号及名称见下表:型号名称
铜芯铝芯
YJVYJLV交联聚乙烯缘聚氯乙烯护套电力电缆
YJYYJLY交联聚乙烯缘聚乙烯护套电力电缆
YJV22YJLV22交联聚乙烯缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJY23YJLY23交联聚乙烯缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆
YJV32YJLV32交联聚乙烯缘细钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV33YJLV33交联聚乙烯缘细钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
YJV42YJLV42交联聚乙烯缘粗钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
YJV43YJLV43交联聚乙烯缘粗钢丝铠装聚乙烯护套电力电缆
聚氯乙烯缘聚乙烯护套电力电缆
聚氯乙烯缘聚乙烯护套电力电缆,以缘塑料代号字母“V”为首位,其余各项型号编制及字母含义如下:类别、用途导体缘护套外护层
V-塑料电缆T-铜V-聚氯乙烯V-聚氯乙烯22、23、32
L-铝33、42、43
……等
备注:铜导体代号字母“T”一般省略。例如:VV22
聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套钢带铠装
表示:聚氯乙烯缘聚乙烯护套钢带铠装电力电缆
控制、型号电缆
控制、信号电缆型号含义用途导体缘层护套外护层-----额定电压(千伏)线芯数×线芯截面(mm2)
型号组成简单名称代号
途控制电缆
信号电缆K
P
导体铜芯
铝芯不表示
L
缘层橡皮
聚氯乙烯
聚乙烯X
V
Y
护套铅包
聚氯乙烯
非燃性护套Q
V
HF
外护层-----麻包
钢带铠装麻包
细钢丝铠装麻包
粗钢丝铠装麻包
相应裸外护层
相应内铠装外护层1
2
3
5
0
9
控制电缆型号编制及字母表示类别用途导体缘护套、屏蔽特征外护层派生、特性
K-控制电缆系列代号T-铜芯Y-聚乙烯Y-聚乙烯02、03
L-铝芯V-聚氯乙烯V-聚氯乙烯20、2280、105
X-橡皮F-氯丁胶23、30
YJ-交联聚乙烯Q –铅套32、33
P-编制屏蔽1、2
备注:铜芯代表字母“T”型号中一般省略。
电缆型号及名称见下表:型号电缆名称主要用途
KXV铜芯橡皮缘聚氯乙烯护套控制电缆固定敷设
KX22铜芯橡皮缘钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆固定敷设
KX23铜芯橡皮缘钢带铠装聚乙烯护套控制电缆固定敷设
KXF铜芯橡皮缘氯丁橡胶套控制电缆固定敷设
KXQ铜芯橡皮缘裸铅包控制电缆固定敷设
KXQ02铜芯橡皮缘铅包聚氯乙烯护套控制电缆固定敷设
KXQ03铜芯橡皮缘铅包聚乙烯护套控制电缆固定敷设
KXQ20铜芯橡皮缘铅包钢带铠装控制电缆固定敷设
KXQ22铜芯橡皮缘铅包钢带铠装聚氯乙烯护套控制电缆固定敷设
KXQ23铜芯橡皮缘铅包钢带铠装聚乙烯护套控制电缆固定敷设
KXQ30铜芯橡皮缘铅包裸缰钢丝铠装控制电缆固定敷设
KLY22
控制电缆铝芯聚乙烯缘钢带铠装聚氯乙烯外护层
表示:铝芯聚乙烯缘钢带铠装聚氯乙烯外护层控制电缆
KXQ23
控制电缆橡皮缘铅套钢带铠装聚乙烯外护层
表示:铝芯橡皮缘铅套钢带铠装控制电缆
外护层型号(数字代号)表示的涵义按GB2952规定派生及特性用的数值及字母意义为:
1-铜丝绕缠屏蔽;80-耐热+80℃塑料;R-软结构线芯;
2-铜带绕包屏蔽;105-耐热+105℃塑料。
信号电缆
信号电缆以用途的代号字母列为首位,一般按照下述规律编制:类别用途导体缘内护套外护套
P信号电缆T-铜芯*V-聚氯乙烯A-综合护套11、2
L-铝芯Y-聚乙烯L-铝套20、22
X-橡皮V-聚氯乙烯护套……等
备注:铜芯代表字母“T”型号中一般省略。例如:PYV29
信号电缆聚乙烯缘聚氯乙烯护套内钢带铠装
表示:铜芯聚乙烯缘聚氯乙烯护套钢带铠装信号电缆PVV
信号电缆聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套
表示:铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套信号电缆
外护层型号(数字编号)系代表电缆外护层结构防护等级(旧标准),本类产品有关编号意义如下:
11-裸金属护套一级外护层;20-裸钢带铠装护层
2-钢带铠装麻被护层; 29-内钢带铠装护层
通信电缆
通信电缆组成:
类别用途—导体—缘—内护层—特征—外护层(数字)表示—派生—数字含义
通信电缆代号及说明:
通信电缆代号说明见下表。图中所示代号所缺的代号在派生中增加T(填充型)和G(高频)。类别用途导体缘内护套特征外护套派生数字含义
H-市内电话电缆T-铜芯V-聚氯乙烯H-橡胶C-自承式0
20
31种0-无铠装
HB-通信电缆L-铝芯Y-聚乙烯L-铝套D-带形2
02
12第二种1-0-无外护层
HE-长途通信电缆G-铁芯X-橡皮Q-铅套E-耳机用2
22252-252kHz2-双铠装1-纤维层
HH-海底通信电缆YF-V-聚氯乙烯J-交换机用2
33
2……等3-细圆钢丝2-聚氯乙烯护层
HJ-用电缆……等P-屏蔽3
34
14-粗圆钢丝3-聚乙烯
HD-同轴电缆S-水下4
24
3
HR-电话电缆Z-综合型……等
HP-配线电缆W-尾巴电缆
HU矿用电缆
HW-岛屿通信电缆
CH-船用话缆4-
计算机屏蔽电缆
型号、规格名称
DJYVP铜芯聚乙烯缘对绞铜丝编织屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机控制用屏蔽电缆
DJYVP2铜芯聚乙烯缘,聚氯乙烯护套总屏蔽计算机控制用电缆
DJYP1V铜芯聚乙烯缘对绞铝塑复合带屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机控制用屏蔽电缆
DJYP1V22铜芯聚乙烯缘对绞铝塑复合带屏蔽,聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机用屏蔽电缆
DJYP2V铜芯聚乙烯缘对绞铜带屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机用屏蔽电缆
DJVYP2V22铜芯聚乙烯缘对绞铜带屏蔽,聚氯乙烯护套钢带铠装电子计算机用屏蔽电缆
DJYPVP铜芯聚乙烯缘对绞铜丝编织分屏蔽铜丝编织总屏蔽,聚氯乙烯护套电子计算机控制用屏蔽电缆
钢铝绞线
铝绞线LJ数字
L-铝 J-绞线标称截面面积
钢芯铝绞线LGJ数字
L-铝 G-钢 J-绞线标称截面面积
缘电线
电线型号名称
BV铜芯聚氯乙烯缘电线
BLV铝芯聚氯乙烯缘电线
BVR铜芯聚氯乙烯缘软电线
BVV铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套圆型电线
BLVV铝芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套圆型电线
BVVB铜芯聚氯乙烯缘聚氯乙烯护套平电线
BV-105铜芯聚氯乙烯耐高温缘电线
聚氯乙烯缘屏蔽电线(GB5023.5-85)电线型号名称
AVP铜芯聚氯乙烯缘屏蔽电线
RVP铜芯聚氯乙烯缘屏蔽软电线
RVVP铜芯聚氯乙烯缘屏蔽聚氯乙烯护套软电线
RVVP1铜芯聚氯乙烯缘缠绕屏蔽聚氯乙烯护套软电线
橡皮缘电线(JB1601-75)型号名称
BLXF铝芯氯丁橡皮线
BXF铜芯氯丁橡皮线
BLX铝芯橡皮线
BX铜芯橡皮线
线型号及意义
QLFM型全连式理想封闭母线QLFM□□□
全连式离相封闭母线额定电流(A)额定电压(kV)Z:自冷 J:部风冷
FQFM型分段全连式离相封闭母线FQFM□□□
分段全连式离相封闭母线额定电流(A)额定电压(kV)Z:自冷
GXFM型共箱封闭母线GXFM□□□
共箱封闭母线额定电流(A)额定电压(kV)Z:自冷
GGFM型共箱隔相母线GGFM□□□
共箱隔相封闭母线额定电流(A)额定电压(kV)Z:自冷
CCX6密集型插接式母线槽CCX6□□□□
插接式密集缘母线槽代号设计序号额定电流(200~2500A)功能单元代号(A干线,B连接,C~J换向,P膨胀,G1地线,Z终端,X插接馈电箱)功能单元长度(600~3000mm)相线(三3、三4、三5)
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根据用途和使用范围,通信电缆可以分为市内通信电缆、长途对称电缆、通信设备用电线电缆和特种用途通信电缆等。例如,市内通信电缆包括纸缘市内话缆和聚烯烃缘聚烯烃护套市内话缆;而长途对称电缆则包括塑料缘高频对称电缆和中同轴综合通信电缆等。
此外,通信电缆还可以按结构分为对称、同轴和综合电缆;按功能分为野战和永备电缆(地下)。其中,同轴电缆因其高质量的抗电磁干扰能力和较长的传输距离而被广泛应用。
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[0016]附图【具体实施方式】[0017]在以下优选实施例的具体描述中参考了附图,这些附图示出了可实践本发明的具 体实施例。图示的实施例并不旨在详尽列举本发明的实施例。应当理解,在不脱离本 发明范围的前提下,可以利用其他实施例,并且可以进行结构性或逻辑性的修改。因此,并 不限于采用以下【具体实施方式】,且本发明的涵盖范围由随附权利要求书界定。
[0018] 对增加支持"智能电话"的数据能力的不断发展的要求促进具有安装于塔上的功 率放大器和无线电设备的分布式无线电系统的实施。该架构功率更加并允许从远程无 线电单元(RRU)到天线的更多的RF连接。这继而使得高级天线诸如多输入多输出(MMO) 天线能够被用于获得所需的信噪比,以支持高带宽的LTE/4G移动服务。在大多数情况 下,RRU利用数字通信协议被光纤馈送。另外,将RRU放置于塔上需要对每个RRU提供电力 (电气)线路。
一、馈线的基本概念
馈线(feeder)在我国国家标准GB/T 14733.10《电信术语 天线》中定义有两层含意。其一是指:连接天线与发射机或收信机的射频传输线。其二是指:对于包括不止一个受激单元的天线,设施连接天线输入端与一受激单元的射频传输线。显然,这里要分析的馈线,主要是指层含意,即用于传输收/发信设备与天线之间射频信号的传输线。
是,馈线属于射频传输线。根据GB/T 14733.2《电信术语 传输线与波导》对于传输线的定义是:在两点之间以小辐射传送电磁能量的一种(传输)手段。注意,传输线是用来传送电磁能量,而且是辐射的形式传送,其特性是适用于电磁场理论来分析(与低频电路的电压、电流及电阻来衡量是不同的)。因此,传输线可以用双导体来实现(如平行线、同轴电缆等),也可以用单导体来实现(如波导等)。在无线通信系统中,具体传输线形式的采用是与所传输射频信号的频率频段范围相关的。
在实际工程中,天线设备与收发信设备往往是有一段距离的,因此,不同的无线通信系统,其采用的馈线形式、长度是不同的,如地面微波接力通信系统,其馈线长度较长(可达几十米),在射频频率频段较低时(如2GHz以下)可采用同轴电缆馈线系统,在射频频率频段较高时应采用波导馈线系统。
二、馈线的常用形式
在地面无线通信系统中,所用馈线的形式种类通常有:双导体平行线(也称架空明馈线)、同轴电缆馈线和椭圆波导馈线。它们各自的特征汇总于下表2-0中。
表 2-0:平行线馈线、同轴电缆馈线与波导馈线的特征
1、平行线馈线
平行线馈线多用于短波通信系统的馈线,由于常采用在电杆上架一对或多对明导线,一对导线构成一个电信道,所以也称为架空明线馈线。常用的架空明馈线有平行双线、边联四线、交叉四线等。架空明馈线的优点是传输损耗小、结构简单、架设方便、成本低,缺点是存在辐射损耗、占地面积大,主要用于短波和超短波通信。
平行双导线(Parallel Two Wire)是由两根平行导线构成(可采用铜/铝/钢等材料),其截面结构示意图如下图2-1(a)所示,其图2-1(b)为其界面上的电力线和磁力线的分布图。由图和电磁场理论可知,平行双导线传输的电磁波是横电磁波(TEM,Transvers
Electromagnetic Wave)。
图 2-1:平行双导线的横截面示意图与其电磁场分布
由于平行双导线馈线传输的是横电磁波(TEM),在传输的射频频率增高时,其横截面尺寸(D和d)与波长的相关性越来越高,其传输损耗越来远大。这是因为,导线内外磁场的方向和大小都是交变的,这将在导线内产生感应电动势,在这两个内外感应电动势的作用下,在导线中将产生的电流和原导体中流过的电流相反,频率愈高感应电动势愈大。因为导线内层比外层部分有更多的电力线包围,所以导线中心感应电动势比外层要大。换句话讲,在导线中心的电流比导线其他点上要小,随着频率曾高,此现象愈显著,这种现象称为集肤效应,它将增大导线的等效电阻。这就是为什么平行线馈线常用于短波通信系统的馈线,短波通信的工作频段是指3~30MHz范围,处于低频段的射频频段范围。需要指出的是,短波通信的馈线系统除可采用平行双导线馈线外,也可采用同轴电缆馈线(如SYWY-50-7(或9)柔软同轴电缆)。
2、同轴电缆馈线
经上分析,平行双导线馈线由于其集肤效应现象,使得随着射频频率的增高其传输损耗而增大,导致馈线的传输性能的急剧下降。鉴于此,我们可以利用电缆的集肤效应现象,采用同轴导线作为射频馈线,即同轴电缆可以在一定的射频频段范围内来提高馈线的传输性能。
欲具体了解同轴电缆介绍的请进入。
同轴电缆(Coaxial Cable)如下图2-2-1所示,是由共轴线的实心圆柱导体(内导体)和空心圆柱导体(外导体)构成的双导线传输线。电磁场在内外导体之间传输,外导体对电磁波能量具有保护作用,其集肤效应现象也集中在内外导体之间,故可以避免一定的辐射损耗。事实上,同轴电缆是同轴线的一种形式,即软同轴线。因此,由电磁场理论可知,同轴电缆既可以传输无散的TEM模式,也可以传输TE模式(横电场模式)和TM模式(横磁场模式),但TEM模式是同轴电缆的主传输模式,下图2-2-2是同轴电缆横截面结构和其内部TEM模场分布图。
图 2-2-1:同轴电缆的结构图
图 2-2-2:同轴电缆的横截面结构和其内部TEM模场分布图
欲具体了解同轴线介绍的请进入。
由于同轴电缆主模工作于TEM模,具有宽频带特性,可以从直流一直工作到毫米波段,因此,同轴电缆作为馈线可以用于短波通信(它的高频段),也可以用于微波接力通信(它的低频段)。短波通信同轴电缆馈线多选用50Ω的SYV型或SYWY型柔软射频同轴电缆;微波接力通信同轴电缆馈线常选用50Ω的泡沫聚烯烃缘射频同轴电缆。
欲详细了解SYV和SYWY同轴射频电缆结构尺寸与特性参数的请进入。
欲详细了解50Ω的泡沫聚烯烃缘射频同轴电缆技术要求的请进入。
3、波导馈线
上述介绍的同轴电缆馈线,在工作的射频频段继续提高时,其集肤效应现象带来的影响将加剧,使其传输的电磁场能量集中于外导体,内导体已将失去了传导作用。于是,此时干脆抽去内导体,使之成为一个单导体的传输线,这就是波导。GB/T 14733.2对波导(waveguide)的定义是:由引导电磁波沿一定方向传输的系统性物质边界或结构组成的一种传输线。波导有硬波导和软波导之分,硬波导是由铜及铜合金材料制成,根据其横截面形状有矩形波导、扁矩形波导、方形波导和圆形波导之分;软波导常用的是由铜及铜合金材料制成横截面形状为椭圆铜管外加一层护套(聚烯烃等材料),适用于工程中长距离布线。
欲具体了解硬波导管介绍的请进入。
下图2-3-1是一个矩形波导的结构示意图,由电磁场理论可知,波导内是不能传输TEM模式,只能传输散的TE模式和TM模式,下图2-3-2是矩形波导传导主模TE10模的电磁场分布图。
图 2-3-1:矩形波导结构示意图
图 2-3-2:矩形波导传导主模TE10模的电磁场分布图
由于波导可以传输截止波长长的低次模的主模,被广泛的应用于工作在射频的高频段(微波频段)的无线通信系统的馈线,如微波接力通信系统、卫星通信系统等。椭圆形软波段馈线是应用多的一种,通信行业标准YD/T 831《微波接力通信系统椭圆软波导技术条件》对其技术要求做出了规定。
欲详细了解椭圆软波导技术要求的请进入。
另外,国家标准GB/T 9404《微波接力通信馈线系统技术条件》将微波接力通信馈线系统分为同轴电缆馈线系统(射频工作频率在2GHz以下的系统中使用)和椭圆软波导馈线系统,并分别规定了其技术要求。
欲详细了解GB/T 9404标准具体规定内容的请进入。
三、馈线的技术特性
1、馈线的工作状态
综合上述分析,馈线用以以小辐射的传送电磁能量。那么根据馈线入射波是否被反射及反射的程度,馈线有行波、驻波和复合波三种工作状态。其含义详见下表3-1,可见它们于负载阻抗与馈线的特性阻抗匹配程度相关,为了提高馈线传输电磁波的效率,应注意馈线与负载的匹配。
表 3-1:馈线的工作状态的概念
2、馈线基本特性
馈线的基本特性通常用它的一次分布参数和二次分布参数表示。一次分布参数系指馈线单位长度的分布电阻R、电感L、漏电导G和电容C,根据一次分布参数的关系可划分为低频传输线和高频传输线,详见下表3-1-1。二次参数系指馈线的特性阻抗Z、衰减常数β、相移常数α和传输常数γ等。另外馈线的反射系数P、行波系数K和驻波比S均是馈线特性阻抗与负载阻抗匹配程度的表征量,其涵义详见下表3-2-2。
表 3-2-1:关于低频传输线和高频传输线的含意
表 3-2-2:馈线反射系数、行波系数、驻波比的涵义
馈线的特性阻抗Z是馈线的一个重要参数,单位为欧姆(Ω),为其传输高频信号电压和电流的比值(不是直流电压与电流的比值),特性阻抗与馈线的分布电阻R、电感L、漏电导G和电容C组合后的综合值有关,是由馈线诸如导体尺寸、导体间的距离以及电缆缘材料特性等物理参数决定的。同时与工作的射频频率相关,在高频段频率不断提高时,特性阻抗会渐近于固定值,如射频同轴电缆是50Ω。所以,一般要求馈线其特性阻抗Z要与设备、天线相匹配。下表3-2-3给出了短波常用明馈线(平行线)的特性阻抗情况。
表 3-2-3:短波常用明馈线特性阻抗
常用的馈线都有一定的传输损耗,不同馈线的损耗不同,在GB/T 9404标准中给出了同轴电缆馈线和椭圆波导馈线的每百米的衰减值;下表3-2-4给出了工作于行波状态的常用短波明馈线每百米的衰减值。和射频同轴电缆比较,损耗相对小,适合远距离馈电。缺点是不但存在天线效应,而且占地面积大、架设困难。因此短波新型天线和电台的射频接口,多采用50Ω同轴射频电缆。
表 3-2-4:常用短波明馈线的衰耗
欲进一步了解天线基本概念的请进入。
用电缆:主要指在电信内使用的通信电缆,一般安装在配线架上,也有的安装在走线槽中;用电缆用于电信内传输设备与交换设备之间,以及其它内设备的内部。在电信内部为了防火,有时候还需要给用电缆加上阻燃护套。通信电缆基础知识
一、通信电缆概述............................................2
1.1通信电缆的定义.......................................2
[0004]串扰、远端串扰或近端串扰,意指在属于同一电缆线的成套导线之间的电磁干扰。外因串扰意指在属于不同电缆线的成套导线之间的电磁干扰。串扰现象时常造成针对数送的问题。[0005]为了很大程度地减小串扰,一种已知的解决方案是将导线以螺旋方式且优选按各套彼此不同的节距扭绞在一起,以及利用电屏蔽件包围各对导线以减小电磁耦合。此配置明显容许携载高频,是对于达到几十Gb/s的应用场合。