Radiotaajuusjärjestelmissä (RF) RF-koaksiaalikaapeleita käytetään ensisijaisesti RF-signaalien lähettämiseen, ja niitä käytetään laajalti viestinnässä, testauksessa ja mittausaloilla. RF-koaksiaalikaapelin suojakerros on tärkeä rakenne sähkömagneettisten häiriöiden estämiseksi ja signaalivuodon estämiseksi. sen suunnittelu vaikuttaa suoraan järjestelmän sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen ja signaalin eheyteen. Tänään keskustelemme pääasiassa RF-koaksiaalikaapeleiden erilaisista suojakerrosrakenteista.
RF-koaksiaalikaapelin suojakerroksen päätehtävä on estää ulkoisten sähkö- ja magneettikenttien pääsy kaapeliin, mikä estää hyödyllisten signaalien saastuttamisen kohinalla. ja estää sisäisiä RF-signaaleja säteilemästä ulospäin, välttäen häiriöitä ympäröivien piirien kanssa. Suojauksen tehokkuus mitataan dB; mitä suurempi arvo, sitä vahvempi -häiriönestokyky. RF-kaapeleiden suojakerrokset koostuvat pääosin johtavista materiaaleista, ja ne saavuttavat häiriön vaimennuksen heijastuksen, absorption ja virranjohtamisen kautta. Eri rakenteilla on merkittäviä eroja suojauksen tehokkuudessa, joustavuudessa, kustannuksissa ja taajuuden mukautumiskyvyssä. Sovellusskenaarioiden ja suorituskykyvaatimusten perusteella niiden rakenteelliset muodot on jaettu pääasiassa seuraaviin luokkiin:
1) Yksi-kerroksinen punottu suojaus: Tämä on perusrakenne, joka on yleensä punottu tina-kuparilangasta tai paljaasta kuparilangasta, ja punostiheys on yleensä 60–95 %. Se tarjoaa erinomaisen rakenteellisen joustavuuden, mikä helpottaa taivutusta ja asennusta, ja on suhteellisen edullinen. Punottujen rakojen vuoksi sen suojauksen tehokkuus kuitenkin heikkenee taajuuden kasvaessa, ja sen kyky vaimentaa magneettikentän häiriöitä on rajoitettu. Tämän tyyppinen kaapeli soveltuu pieniin-häiriötilanteisiin, kuten sisätilojen hitaisiin-nopeuksiin ja testauslaitteiden sisäiseen johdotukseen.
2) Kaksinkertainen-punottu suojaus: Punottu verkkokerros lisätään yksikerroksiseen-pohjaan, jossa kaksi kerrosta limitetään täydellisemmäksi peittämiseksi ja punostiheydeksi yli 95 %. Suojauksen tehokkuus on parannettu 70-90 dB:iin, ja keski{7}}--korkeataajuiset häiriöt vaimentuvat merkittävästi. Kaksikerroksinen{10}}rakenne kompensoi tehokkaasti vuodot yksikerroksisesta verkosta säilyttäen samalla hyvän joustavuuden, mikä tekee siitä sopivan keskitason häiriöitä aiheuttaviin ympäristöihin, kuten teollisuusautomaatioon, tukiasemien RF-linkkeihin ja ajoneuvojen tietoliikenteeseen.
3) Alumiinifolio + punottu komposiittisuojaus: Alumiinifolio tarjoaa 100 % sähkökentän suojauksen, kun taas punottu kerros parantaa magneettikentän vaimennusta ja mekaanista luotettavuutta saavuttaen 90-100 dB:n suojauksen tehokkuuden. Alumiinifolio vaimentaa erinomaisesti korkeataajuisia{6}}häiriöitä, kun taas punottu kerros parantaa matalataajuisten-taajuuksien ja magneettikentän suojausta. Tämä rakenne saavuttaa hyvän tasapainon häiriönestokyvyn ja joustavuuden välillä, joten se on ensisijainen valinta moniin viestintä- ja testi-/mittaussovelluksiin.
4) Kiinteä tai puolikiinteä{1}}suojaus: Erittäin korkeaa suojaustehoa vaativissa sovelluksissa saumattomat suojakerrokset muodostetaan käyttämällä kupariputkia, jotka on vedetty teräksestä tai alumiiniletkusta, jotka on hitsattu yhteen. Tämä rakenne eliminoi täysin huokoisuuden ja tarjoaa lähes täydellisen suojauksen tehokkuuden ja erittäin alhaisen siirtoimpedanssin. Kompromissi-on kuitenkin suurempi kaapelin jäykkyys, tiukemmat taivutussädevaatimukset ja suurempi paino.







