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射频同轴电缆的衰减分析
作者:龚信军郭斌来源:《中国新通信》2014年第01期
【摘要】本文从电缆结构、材料选用、制造工艺、运输及使用等几个方面分析了射频同轴电缆的衰减,并且进行了横向对比。
【关键词】射频同轴电缆衰减损耗
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Keywords:RFcoaxialcable;atte
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一、引言
随着4G网络的建设,用于移动基站系统和室内分布系统的射频同轴电缆也将得到广泛的应用,从全球来看,700(800)MHz18GHz26GHz三大频段为海外运营商选择的4G频段的主流。除中国移动1800MHz频段外,三家运营商都将使用高频段部署TDLTE网络。
为抢占未来市场,当前全球多个国家已竞相展开5G网络技术开发,中国和欧盟正在投入大量资金用于5G网络技术的研发。三星电子通过研究和试验表明,在28GHz的超高频段,以每秒1Gb以上的速度,成功实现了传送距离在2Km范围内的数据传输,此前,超高频段数据传输数据损失大是一个技术瓶颈。该技术的成功,不仅保证了更高的数据传输速度,也有效解决了目前移动通信波段资源几近枯竭的问题。
二、射频同轴电缆结构及其对衰减的影响
射频同轴电缆属于二导体传输线。沿电缆长度任意一点的横截面上,内、外导体都是同心,且电阻率、磁导率、介电常数均匀一致,主要传输TEM波(电场和磁场方向垂直于波的传播方向),电磁场主要集中在同轴电缆的内、外导体之间,具有很好的传输性能及屏蔽效果。
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同轴电缆的衰减主要是由导体衰减、介质衰减、辐射衰减三部分组成的,除了泄漏电缆外,辐射衰减非常小。射频同轴电缆在实际制造过程中结构沿长度方向的不均匀及电缆在承受外力、弯曲或温度改变的情况下,会产生很大的衰减,大部分损耗转换为热能。温度上升会导致电阻和介质衰减增加。
21内导体结构
射频同轴电缆的内导体尺寸相比外导体小得多,因此内导体的衰减占了整个导体衰减很大的比重,因此对内导体的要求比较高。以下介绍的内导体衰减的计算公式并从分析了不同的内导体结构的优缺点。
内导体衰减计算:
Li(dB100ft)(1)
式中:Li内导体衰减;d内导体外径(i
);f工作频率(MHz);Z0特性阻抗(Ω);
22介质结构
除了起绝缘作用之外,高频磁r
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