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漏泄電纜性能簡介及其影響因素
漏泄電纜一般是用簿銅皮作為外導(dǎo)體,在外導(dǎo)體上開切不同形式的槽孔。按漏泄不同,漏泄電纜可以分為兩類:耦合型和輻射型。
耦合型漏纜的外導(dǎo)體上開的槽孔的間距遠(yuǎn)小于工作波長。電磁場通過小孔衍射,激發(fā)電纜外導(dǎo)體外部電磁場,因而外導(dǎo)體的外表有電流,于是存在電磁輻射。電磁能量以同心圓的方式擴散在電纜周圍。外導(dǎo)體軋紋、紋上銑孔的電纜是典型的耦合型漏纜。
輻射型漏纜的外導(dǎo)體上開的槽孔的間距與波長(或半波長)相當(dāng),其槽孔結(jié)構(gòu)使得在槽孔處信號產(chǎn)生同相迭加。唯有非常精確的槽孔結(jié)構(gòu)和對于特定的窄頻段才會產(chǎn)生同相迭加。外導(dǎo)體上開著周期性變化的槽孔是典型的輻射型漏纜。
耦合型漏泄是漏纜外導(dǎo)體上的表面波的二次效應(yīng),而輻射型漏泄是由外導(dǎo)體上的槽孔直接輻射產(chǎn)生。耦合型電纜適合于寬頻譜傳輸,漏泄的電磁能量無方向性,并隨距離的增加迅速減小。輻射型漏纜與工作頻率密切相關(guān),漏泄的電磁能量有方向性,相同的漏泄能量可在輻射方向上相對集中,并且不會隨距離的增加而迅速減。▽μ囟l率和指定方向,耦合損耗比較。
衰減系數(shù)是描述電纜內(nèi)部所傳輸電磁能量損失程度的重要指標(biāo)。
導(dǎo)致同軸電纜傳輸衰減有兩個因素:導(dǎo)體損耗和介質(zhì)損耗。對于漏纜,由于部分電磁能量被輻射,還存在漏泄損耗。 導(dǎo)體的阻抗和尺寸,粗電纜的導(dǎo)體損耗顯然較低。
導(dǎo)體損耗與頻率及因為趨膚效應(yīng),粗電纜的內(nèi)導(dǎo)體可以用鋁材而在表層敷銅或者使用空心銅管。對于漏纜,外導(dǎo)體表層的導(dǎo)電率也應(yīng)盡量大。
耦合損耗是描述漏泄電纜輻射量及可接收量的綜合指標(biāo)。耦合損耗值定義為:電纜內(nèi)的信號與離開電纜特定距離(一般 2 米)處的 /2 偶極天線所接收的信號之比(dB)。
顯然,耦合損耗越。┬乖蕉啵﹦t傳輸衰減越大,但可以選擇槽孔結(jié)構(gòu)以使輻射能量盡量多而使因漏泄附加的傳輸衰減盡量。ㄉ鲜龅妮椛湫吐├|就是一例)。在設(shè)計或選型過程中,可以駕馭的因素有:槽的大小、形狀、幀式、以及間距等。
對耦合型漏纜,頻率增高會減小耦合損耗,故一定程度上會補償因頻率增高而增大的傳輸衰減。
漏纜總損耗指標(biāo)是鏈路設(shè)計的依據(jù),它定義為電纜傳輸衰減與耦合損耗之和。
漏纜總損耗不得超過允許的系統(tǒng)損耗(發(fā)射功率-接 。以蜂房系統(tǒng)為例,其許可的系統(tǒng)損耗典型值為 130dB,而共用器、屏蔽和其它因素引起的衰減會有 15dB 左右,因此,考慮系統(tǒng)余量,漏纜總損耗應(yīng)不超過 105dB。
上述耦合損耗是建立在天線離漏纜為 2 米的前提下的,假定天線距離是 6 米而不是 2 米的話,所測得的耦合損耗會大大約 5dB。
安裝位置
漏纜的安裝位置對耦合損耗的影響很大。安裝時,應(yīng)使電纜軸線與墻壁保持 20cm以上的懸距,而電纜離墻壁拐角至少要保持 1 米遠(yuǎn)。
金屬支架
安裝漏泄電纜應(yīng)選用非金屬支架,周期性出線的金屬支架會一定程度上影響漏泄電纜內(nèi)的駐波。
油污和水份
漏泄電纜護(hù)套上堆積的含有鹽份或金屬粒子的灰塵、油污是潛在的損耗因素,能增大傳輸衰減。
輻射型漏纜的開孔方向
漏纜外導(dǎo)體上有一系列的開孔,為得到最小的耦合損耗和最小的場強波動,必須將漏纜的開孔方向朝向移動設(shè)備。
