漏泄同轴电缆
漏泄同轴电缆的主要性能指标及测量

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但漏泄量不同的漏泄 电缆总损耗示意图。假定电缆a 的辐 射量和传输损耗都大于电缆b ,可以看出 ,随着距离的增 加 ,电缆a 的总损耗将超过电缆b ,而波动也 比较大 。 在实际应用 中,我们需要选取最小 的系统损耗 以获
导致漏泄 电缆传输衰减有三个 因素 :导体损耗 、介 质损耗 和漏泄损耗。漏泄 电缆纵 向传输衰减可以用如下
运而生 。
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二 、漏 泄 同轴 电缆简 介
漏泄 同轴 电缆既能传输信号 ,又具有天线功能 。这
种 电缆一般 是用簿铜皮作为外导体 ,并在同轴管外导体
上开设一系列 的槽孑 或隙缝 ,将受控的电磁 波能量沿线 L 路均匀的辐射 出去及接收进来 ,实现对 电磁场盲 区的覆
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六 、结 论
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强度的特征参数。耦合损耗其定义见公式 ( )。 2 由于某一处漏泄 电缆内的传输功率等 于电缆输入功
1 6 信息系统工程 J2 1. . 3 01 0 0 12
A A MI E E R H 学术研究 C DE CR S A C
矿用漏泄同轴电缆安全操作及保养规程

矿用漏泄同轴电缆安全操作及保养规程前言矿用漏泄同轴电缆是煤矿生产中常用的一种电缆,它具有结构简单、使用方便、信号传输稳定等优点,广泛应用于煤矿生产中的各个环节。
但是在使用过程中,由于操作不当或者缺乏保养,容易出现故障,甚至导致安全事故。
为了防止发生安全事故,提高矿用漏泄同轴电缆的使用效率,制定一套安全操作及保养规程显得尤为重要。
安全操作规程1. 电缆的安装矿用漏泄同轴电缆的安装应遵循以下原则:•安装前应进行检查,确认电缆的型号、长度和颜色是否符合要求。
•确认电缆的绝缘是否完好,并检查电缆的金属层是否被破坏或腐蚀。
•确认电缆是否被挤压或拉伸,避免电缆受到机械或外力损坏。
•电缆安装应尽量避免过长或过短,以免引起信号衰减或信号干扰。
2. 电缆连接电缆连接应按照以下要求进行:•确认连接处电缆的绝缘是否完好,避免电缆导体露出。
•确认连接处电缆的金属层是否完整,避免接触不良。
•使用专用的连接器进行连接,保证连接的牢固可靠。
•在连接处加装绝缘套管,避免由于潮湿等原因导致连接不良。
3. 电缆的运输在电缆运输过程中应注意以下事项:•电缆应避免挤压和拉伸。
•在电缆上加装标识,便于识别。
•避免电缆受到化学物质和腐蚀性物质的污染。
4. 电缆的存放电缆的存放需注意以下事项:•避免电缆受到阳光直射和雨淋。
•避免电缆受到化学物质和腐蚀性物质的污染。
•避免电缆受到机械或外力损坏。
保养规程1. 定期检查矿用漏泄同轴电缆的定期检查应包括以下内容:•检查电缆是否有裂纹、破损或金属层受损的情况。
•检查电缆是否有绝缘破损、老化或绝缘阻值异常的情况。
•检查电缆的连接处是否紧固可靠,是否有氧化等现象。
•检查电缆是否被外力拉扯或挤压,是否存在外表面变形的现象。
2. 清洁保养矿用漏泄同轴电缆的清洁保养应包括以下内容:•清除电缆表面的灰尘和杂质,避免绝缘层上的灰尘累积。
•清除电缆的金属层上的氧化物,避免连接不良。
•用干布或刷子清洁电缆连接处,清除连接处的灰尘和腐蚀。
漏泄同轴电缆的敷设施工工艺标准

漏泄同轴电缆的敷设施工工艺标准1.施工准备1.1 劳动组织1.2 工机具1.3 材料2.操作程序2.1 工艺流程2.2 操作要点2.2.1 施工准备在施工准备阶段,详细调查隧道内漏缆挂设位置及电力线、回流线的高度、侧别及安全距离是否能够满足布缆的设计要求,隧道外架挂区段地形情况,核实中继器、天线杆塔、接头的位置及中继段的长度。
2.2.2 单盘测试包括编写盘号、核对规格型号及数量,外观检查及验气工作,环阻、绝缘电阻和电气绝缘强度的测试,稳气。
(1)电桥测量漏缆环阻把漏缆一侧的外导体和内导体短接,另一侧用直流电桥测量其环阻,测试连接见下图。
其测试标准:应小于4Ω/Km。
(2)利用500V兆欧表对漏缆内外导体间的绝缘电阻进行测量,测试连接见下图。
其测试标准:应不低于1000MΩ·KM,(3)绝缘耐压漏缆内外导体间的高压耐压标准是:工频3KV电压2分钟不击穿。
(4)单盘稳气漏缆充气压不得大于100±10kpa;稳气气压为90—100kpa(24小时),利用热可缩帽进行封堵充气。
2.2.3 配盘(1)根据设计文件及现场调查的实际情况,采用分级补偿的办法进行配盘。
(2)通过几种不同耦合损耗规格的漏缆(90dB,80dB,70dB,65dB)依次串联,用逐渐减小耦合损耗的办法来补偿由于漏缆传输损耗引起的电平下降,从而使列车在全线运行中能收到较平稳的信号电平。
(3)按照每种耦合损耗规格漏缆的长度,进行合理配置,最大限度的利用出厂单盘漏缆,尽量减少剩余短段漏缆和接头数目。
2.2.4 隧道内漏泄电缆的架挂(1)隧道内电缆支架的安装①电缆支架孔的位置,距离钢轨面高度一般为4.8—4.9m.②用冲击钻在洞壁预定位置钻一个Ф19mm的孔,孔深为70±3mm。
孔应平直不可成喇叭状。
③将胀管及螺杆装在一起放入Ф19mm孔内,用木锤打入洞内,要注意保护螺杆螺纹。
④支架安装时,将垫圈螺母拧好固定,夹板固定要统一,以使电缆与洞壁之间的距离保持一致。
漏泄同轴电缆简介

漏泄同轴电缆简介选择适当的漏泄同轴电缆要看其应用的需要,选择最合适的漏泄同轴电缆类型和规格由系统的设计和所有相关参数如使用频率、传输距离等决定。
选择漏泄同轴电缆有两个重要指标:传输衰减和耦合损耗。
漏泄同轴电缆的系统损耗就是指传输衰减和耦合损耗的总和。
传输衰减,也叫介入损耗,主要指传输线路的线性损耗,随频率而变化,以分贝/100米表示。
耦合损耗是指通过开槽外导体从电缆散发出的电磁波在漏泄同轴电缆和移动接收机之间的路径损耗或信号衰减。
因此系统损耗可以说是整个漏泄同轴电缆的损耗。
因此在实际应用中,只要传输衰减能满足操作容限或链路容量的要求,就没必要选择那些传输衰减最低的漏泄同轴电缆,但对耦合损耗的要求会更严格一点。
在设计时必须排序链路容量就得把所有发射器和接收机之间的增益和损耗加在一起,它还必须包含任何其他因素引发的损耗。
如果计算结果为正值,那就则表示存有足够多的曲线拟合容许环境发生变化,而系统仍可以正常运转。
对漏泄同轴电缆而言,耦合损耗设计一般在55~85分贝之间。
在狭长系统如隧道或地铁内,因为隧道或地铁本身能帮助提高漏泄同轴电缆的耦合性能,因此耦合损耗设计一般为75~85分贝,在这种条件下,把传输衰减减到最小非常重要。
在建筑楼宇内,漏泄同轴电缆耦合损耗设计一般在55~65分贝之间,因为楼内漏泄同轴电缆单向长度在50~100米之间,因此传输衰减就不那么重要了,更重要的指标是漏泄同轴电缆能尽量多地发射信号,并穿透周围地区。
[4]一个准备工作拓展的系统,可以挑选传输膨胀较小的恐其同轴电缆。
比如说在办公楼内有一根顺电梯下行的恐其同轴电缆,几个楼面共用一个接点,在这种情况下,若挑选传输膨胀高的恐其同轴电缆,今后就可以提供更多更高频率上的服务或不断扩大服务全面覆盖区。
在特定区域内增加线路可以扩大覆盖面。
在较高频率上增加服务则会产生较高的损耗,所以选择漏泄同轴电缆时应考虑在各种频率上均能降低损耗的漏泄同轴电缆。
管廊隧道用漏泄同轴电缆

管廊隧道用漏泄同轴电缆漏泄电缆有很多种称呼,比如漏缆、漏泄同轴电缆、泄露电缆、泄漏电缆、泄漏同轴电缆等等。
讯罗通信作为楼宇无线对讲系统、管廊无线对讲系统、隧道无线通信系统这方面厂家,今天就和大家一起了解一下管廊无线对讲系统、隧道无线通信系统中经常应用的漏泄电缆。
为什么地下管廊和隧道比较适合用漏泄电缆呢?因为他们的结构类似,都是相对比较长,相对密闭,无线电波传播不良;而漏泄电缆的覆盖优点又特别适合这样的场景。
今天讯罗通信就和大家一起了解关于漏泄电缆不同的介绍吧。
1:HLHTY(Z)(R)-50-42D隧道用漏缆HLHTY(Z)(R)-50-42D由柔性皱纹铜管内导体、低损耗物理发泡聚乙烯绝缘层、八”字开槽低损耗低频辐射铜箔外导体和低烟无卤阻燃聚烯烃外护套组成,用在室外时外护套材质为抗紫外线低密度线性聚乙烯。
本产品针对隧道环境设计,适用于民用无线广播、民用对讲、地铁公安消防无线、专用TETRA系统,铁路无线列调、GSM-R、CDMA800、GSM900 等系统,具有优异的低频电气性能。
电气性能电容 75.0 pF/m特性阻抗 50±2Ω绝缘电阻≥10000 MΩ.km护套火花电压 10000V传输速率 89%绝缘电压 15 kV内导体直流电阻 1.50Ω/KM外导体直流电阻 1.60Ω/KM可用频段 5-1000MHz最佳频段 350-960MHz禁用频段 500-530MHz&750-800MHz电压驻波比 1 / 375~150MHz ≤1.3 350~470MHz ≤1.3 800~900MHz ≤1.3环境性能和机械性能储存温度 -55℃~+85℃安装温度 -40℃~+80℃操作温度 -55℃~+85℃相对湿度 95%ROHS 符合最小弯曲半径,单次 500mm最小弯曲半径,多次 700mm最小弯曲次数 15抗拉强度 3000N弯曲力矩 16.0N.m推荐卡具间距 0.8~1.2m最小离墙间距 50mm衰减和耦合损耗频率衰减耦合损耗 MHz dB/100m 95%,2m,dB75 0.6 72100 0.7 74150 0.9 76350 1.4 72450 1.6 70800 2.4 63900 2.7 622:50Ω皱纹铜管漏泄同轴电缆50欧姆漏泄同轴电缆主要用于隧道、矿井、地铁、大型建筑内及高速公路、铁路等场合无线电波不能直接传播或传播不良的特殊环境内,兼有信号传播和发送、接收天线的双重功能。
铁路长大隧道内900MHz漏泄同轴电缆施工工法(2)

铁路长大隧道内900MHz漏泄同轴电缆施工工法一、前言铁路长大隧道是指在铁路建设中,通过大山或高地等地形状况时所需开挖的大型隧道。
隧道的施工工法对于保证工程质量和施工周期的控制非常重要。
本文将介绍一种用于铁路长大隧道内的900MHz漏泄同轴电缆的施工工法。
二、工法特点本工法使用的是900MHz漏泄同轴电缆,适用于大型隧道的通信工程。
这种电缆具有抗干扰能力强、传输速度快、信号传输质量优异等特点。
该工法在电缆敷设过程中,可以保证信号的稳定传输,提高隧道工程的通信能力。
三、适应范围该工法适用于铁路长大隧道的通信工程建设,可满足隧道内信号传输的需求。
由于该工法使用的电缆具有抗干扰能力强的特点,因此适用于复杂的电磁环境,能够适应各种恶劣的地质和气候条件。
四、工艺原理该工法的实际应用基于以下原理:通过合理的施工工法和技术措施,保证900MHz漏泄同轴电缆在铁路长大隧道内的敷设和固定。
为了保证施工工法的准确性和可行性,需要进行详细的分析和解释。
五、施工工艺施工工艺主要分为以下几个阶段:准备工作、电缆敷设、连接和测试。
在每个阶段中,都需要详细描述施工过程中的每一个细节,包括材料准备、工具使用和施工流程。
六、劳动组织施工工法需要明确劳动组织的结构和责任分工。
本文将介绍施工过程中所需的工作人员及其职责,并描述他们之间的协作关系。
七、机具设备施工过程中需要使用一些特定的机具设备。
本文将详细介绍这些设备的特点、性能和使用方法,并说明它们在施工中的作用。
八、质量控制为了保证施工过程中的质量达到设计要求,需要采取一系列的质量控制措施。
本文将介绍这些措施和方法,以确保施工质量的稳定性和一致性。
九、安全措施施工过程中需要特别注意安全事项。
对施工工法的安全要求进行介绍,让读者清楚地了解施工中的危险因素和安全措施,以确保工程的安全性和施工人员的安全。
十、经济技术分析通过对施工工法的施工周期、施工成本和使用寿命进行分析,可以评估和比较其经济性和技术可行性。
32漏泄同轴电缆接续工法

漏泄同轴电缆接续工法(TLEJGF-95·96-25)铁道部第十五工程局一、前言山区铁路、隧道中、地铁内、矿山井下等是电磁波传输受阻的弱场强区,漏泄同轴电缆(以下简称为漏缆)的使用能有效地解决这些场合的无线通信问题,漏缆系统通信质量的好坏,不仅与系统的设计、漏缆的质量有关,而且与漏缆的接续质量有着十分密切的关系,所以漏缆的接续要遵照一定的技法。
本工法就是经总结形成的漏缆接续技法。
本工法采用电子工业部第二十三研究所研制的NQ-K339(50/75)阻抗转换插座、L27Q-K339A调相插座、LGQ-K339A固定连接器对漏缆进行接续。
本工法1994年8月起在侯月线侯沁段漏缆接续施工中应用获得成功,此段漏缆工程受到侯月办、铁一院、四院监理处、侯马电务段的普遍好评,以漏缆接续为课题的无线列调QC小组被评为铁十五局、铁道部优秀QC小组。
漏缆接续技术获铁十五局科技进步一等奖。
二、工法特点1.能够保持漏缆原有的同轴结构和开槽节距不变。
2.提高了接头的绝缘性、密封性、接触可靠性和机械强度。
3.提高了工效和成功率。
4.全面质量管理体现在整个工法中。
三、适用范围本工法主要适用于山区铁路、隧道中、地铁内等无线列调系统中的漏缆接续施工,也适用于矿山井下等漏缆的接续。
四、施工工艺(一)工艺原理1.根据漏缆的开槽半节距p和连接器增加漏缆的长度m,确定漏缆的切断位置,使接续后的连接器位于1个半节距的中心位置且保持原开槽节距不变,见图1。
2.内导体芯子与漏缆内导体铜管的连接采用滚压的方式,使内导体铜管逐步变形,与内导体芯子可靠接触而又不受损伤。
3.为保证接头的同轴结构及绝缘性能,内导体芯子与外壳之间采用圆型云母绝缘子支撑。
4.采用密封圈加涂密封胶,使漏缆系统又有很高的密封性能和防潮能力。
(二)工艺流程(见图2)(三)操作方法1.安装L27Q-K339A调相插座调相插座用于不同耦合损耗的漏缆之间,通过调相电缆进行连接,改善两种不同耦合损耗漏缆连接处电磁波的均匀性。
漏泄同轴电缆的配置及接续技术

漏泄同轴电缆的配置及接续技术在铁路无线列车调度通信系统中,为解决铁路多弯处、大弯处、隧道群、长大隧道及山区地带等弱场强或无场强盲区的场强覆盖率问题,采用了450MHz单双工兼容无线列调,架设漏泄同轴电缆(LCX)和隧道中继器的方式。
现对该系统施工中的LCX的配置、接续技术及其有关问题的处理,进行介绍。
1漏泄同轴电缆的配置漏泄同轴电缆的施工中,一般一个标准中继段(1.2km)是由3种型号的漏泄同轴电缆组成。
在中继器的正向传播方向上,第1个中继段是由4种电缆配置组成(DCX为非漏泄同轴电缆有1种;LCX有3种型号)。
LCX的配置原则是:在正向传播方向上,配置的电缆耦会损耗由大到小,传输损耗由小到大。
这样的配置,可通过计算得知其优点如下。
1.可使机车台接收电平的曲线斜率(最大限度)最小。
2.保证无线信号在整个漏泄电缆系统中传输。
3可使信号传输距离最大,减少中继器,节约投资。
在施工中,一般采用SLDY-75-37-148(147、146)型漏泄同轴电缆。
该电缆在450MHz时的损耗指标见表1。
2漏泄同轴电缆的接续技术2.1注意事项漏泄同轴电缆的通信质量,与连接器的安装有直接关系,所以在施工中,接续时应注意以下事项。
1.由于连接器多而复杂,型号不同,又不能互相替换,故应熟悉所安装连接器的作用及安装顺序;2.严格按规程操作;3.注意内、外导体的牢固性和密封性;4.注意安装过程的清洁。
2.2接续步骤1.对安装连接器的电缆部位用酒精进行清洗,去掉承力索约300mm,剥去漏泄同轴电缆的外护套、外导体、绝缘套管和绝缘螺旋体,露出内导体铜管17mm。
在此应注意:电缆切口必须是没有糟口的位置,以保证无线信号传输的质量。
2.卸开连接器插座,按照尾螺母、垫圈、密封圈、垫圈、密封圈、垫圈、扁螺母和压环的顺序套在电线上。
在此应注意零件的顺序和扁螺母与压环的方向。
3.采用滚压法安装内导体芯子。
注意在液压精道过程中,多滚压,少进刀。
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漏泄同轴电缆漏泄同轴电缆是具有信号传输作用,又具有天线功能,通过对处导体开口的控制,可将受控的电磁波能量沿线路均匀的辐射出去及接收进来,实现对电磁场盲区的覆盖,已达到移动通信畅通的目的。
绝缘采用高物理发泡的均匀细密封闭的微泡结构,不仅较之传统的空气绝缘结构在特性阻抗、驻波系数、衰减等传输参数更加均匀稳定,而且可抵御在潮湿环境中潮气对电缆的侵入可能传输性能的下降或丧失,免除了充气维护的烦恼,大大提高了产品的使用寿命和稳定可靠性,是当今世界上最先进的射频和漏泄同轴电缆结构。
中文名漏泄同轴电缆外文名leaky coaxial cable作用信号传输作用目的移动通信畅通的特点特性阻抗、驻波系数等参数稳定学科电子工程目录.1电缆介绍.2基础理论.▪无线移动通信.▪工作原理.▪纵向衰减.▪耦合损耗.3选用依据.4比较电缆介绍漏泄同轴电缆是具有信号传输作用,又具有天线功能,通过对处导体开口的控制,可将受控的电磁波能量沿线路均匀的辐射出去及接收进来,实现对电磁场盲区的覆盖,已达到移动通信畅通的目的。
绝缘采用高物理发泡的均匀细密封闭的微泡结构,不仅较之传统的空气绝缘结构在特性阻抗、驻波系数、衰减等传输参数更加均匀稳定,而且可抵御在潮湿环境中潮气对电缆的侵入可能传输性能的下降或丧失,免除了充气维护的烦恼,大大提高了产品的使用寿命和稳定可靠性,是当今世界上最先进的射频和漏泄同轴电缆结构。
[1]基础理论无线移动通信在基站与移动站之间的通讯,通常是依靠无线电传送。
目前通讯业的不断发展越来越要求基站与移动站之间随时随地能接通,甚至要求在隧道中也是如此。
然而在隧道中,移动通信用的电磁波传播效果不佳。
隧道中利用天线传输通常也很困难,所以关于漏泄同轴电缆的研究也应运而生。
无线电地下传输有着极其广泛的用途,例如:1、用于建筑物内、隧道内及地铁的移动通信(GSM,PCN/PCS,DECT…)2、用于地下建筑的通讯,例如停车场、地下室及矿井3、公路隧道内 FM 波段(88-108MHz)信息的发送4、公路隧道内无线报警电信号的转发5、公路隧道内移动电话信号的发送6、地铁或地铁隧道中的信号传输当前无线移动通信朝以下趋势发展:1、趋向更高的使用频段:使用频段从 50-150 MHz 扩展至 450-900 MHz 甚至 1800-2200 MHz。
2、要求通讯接通质量更高:数字化传输、高比特率,等等。
3、在市区和以下特定范围,具有更佳的综合性能:隧道、地下机动车道、地下停车场等。
[1]工作原理横向电磁波通过同轴电缆从发射端传至电缆的另一端。
当电缆外导体完全封闭时,电缆传输的信号与外界是完全屏蔽的,电缆外没有电磁场,或者说,测量不到有电磁辐射。
同样地,外界的电磁场也不会对电缆内的信号造成影响。
然而通过同轴电缆外导体上所开的槽孔,电缆内传输的一部分电磁能量发送至外界环境。
同样,外界能量也能传入电缆内部。
外导体上的槽孔使电缆内部电磁场和外界电波之间产生耦合。
具体的耦合机制取决于槽孔的排列形式。
漏泄同轴电缆的一个典型例子是编织外导体同轴电缆。
绝大部分能量以内部波的形式在电缆中传输,但在外导体覆盖不好的位置点上,就会产生表面波,沿着电缆正向或逆向向外传播,且相互影响。
无线电通信信号的质量通常因为电缆外界电波电平波动情况不同而相差很大。
电缆敷设方式和敷设环境对电缆辐射效果也有影响。
大部分隧道内还有各种各样金属导体,比如沿两侧墙面安装的电力电缆、铁轨、水管等等,这些导体将彻底改变电磁场的特性。
漏泄同轴电缆电性能的主要指标有纵向衰减常数和耦合损耗。
[2]纵向衰减衰减常数是考核电磁波在电缆内部所传输能量损失的最要特性。
普通同轴电缆内部的信号在一定频率下,随传输距离而变弱。
衰减性能主要取决于绝缘层的类型及电缆的大小。
而对于漏泄同轴电缆来说,周边环境也会影响衰减性能,因为电缆内部少部分能量在外导体附近的外界环境中传播。
因此衰减性能也受制于外导体槽孔的排列方式。
[2]耦合损耗耦合损耗描述的是电缆外部因耦合产生且被外界天线接收能量大小的指标,它定义为:特定距离下,被外界天线接收的能量与电缆中传输的能量之比。
由于影响是相互的,也可用类似的方法分析信号从外界天线向电缆内的传输。
耦合损耗受电缆槽孔形式及外界环境对信号的干扰或反射影响。
宽频范围内,辐射越强意味着耦合损耗越低。
根据信号与外界的耦合机制不同,主要分有下三种漏缆:辐射型(RMC);耦合型(CMC);泄漏型(LSC)。
这一段漏缆等同于一个通过功率分配器与同轴电缆相连的定位天线。
其中电缆内部只有一小部分的能量转变为辐射能。
选择相邻漏泄段之间的合适间距,以便为不同频段提供满意的效果。
事实表明,10 至 50 米之间的间距可满足1000MHz 内的所有情形的通信。
这样设计的漏缆型电缆,在同样的条件下又可作为连续的补偿馈线,且具有更好的衰减常数和耦合损耗特性。
漏泄部分相当于有效的模式转换器,可以控制电缆附近的电磁场强度大小,它是漏泄部分长度和电气性能的函数。
使用漏泄型电缆的系统的一个特点是漏泄部分长度占电缆总长度不到 2%~3%,这样便减少了由于辐射引起的附加损耗。
这些模式转换器有很低的插入损耗,通常只有 0.3 或 0.2dB,因此使用这些模式转换器引起的同轴电缆纵向衰减增加很小。
[1]选用依据选择适当的漏泄同轴电缆要看其应用的需要,选择最合适的漏泄同轴电缆类型和规格由系统的设计和所有相关参数如使用频率、传输距离等决定。
选择漏泄同轴电缆有两个重要指标:传输衰减和耦合损耗。
漏泄同轴电缆的系统损耗就是指传输衰减和耦合损耗的总和。
传输衰减,也叫介入损耗,主要指传输线路的线性损耗,随频率而变化,以分贝/100米表示。
耦合损耗是指通过开槽外导体从电缆散发出的电磁波在漏泄同轴电缆和移动接收机之间的路径损耗或信号衰减。
因此系统损耗可以说是整个漏泄同轴电缆的损耗。
因此在实际应用中,只要传输衰减能满足操作容限或链路容量的要求,就没必要选择那些传输衰减最低的漏泄同轴电缆,但对耦合损耗的要求会更严格一点。
在设计时要计算链路容量就得把所有发射器和接收机之间的增益和损耗加在一起,它还必须包括任何其他因素引起的损耗。
如果计算结果为正值,那就表示有足够的容限允许环境发生变化,而系统仍可正常运行。
对漏泄同轴电缆而言,耦合损耗设计一般在55~85分贝之间。
在狭长系统如隧道或地铁内,因为隧道或地铁本身能帮助提高漏泄同轴电缆的耦合性能,因此耦合损耗设计一般为75~85分贝,在这种条件下,把传输衰减减到最小非常重要。
在建筑楼宇内,漏泄同轴电缆耦合损耗设计一般在55~65分贝之间,因为楼内漏泄同轴电缆单向长度在50~100米之间,因此传输衰减就不那么重要了,更重要的指标是漏泄同轴电缆能尽量多地发射信号,并穿透周围地区。
一个准备扩展的系统,可以选择传输衰减较小的漏泄同轴电缆。
比如在办公楼内有一根顺电梯上行的漏泄同轴电缆,几个楼面共用一个接头,在这种情况下,若选择传输衰减低的漏泄同轴电缆,今后就可以提供更高频率上的服务或扩大服务覆盖区。
在特定区域内增加线路可以扩大覆盖面。
在较高频率上增加服务则会产生较高的损耗,所以选择漏泄同轴电缆时应考虑在各种频率上均能降低损耗的漏泄同轴电缆。
有些宽带漏泄同轴电缆覆盖了几乎所有主要的频率,从900MHz上的蜂窝系统到1900MHz上的PCS服务,包括用于应急服务的超高频系统。
这些系统可以通过组合器或者交叉波段耦合器把信号组合到一根漏泄同轴电缆线上。
漏泄同轴电缆通常有较高的带宽,并能在同一根电缆上在完全不同的波段上和所有距离内提供各种服务。
在实际应用中,频率反应和带宽非常重要。
一个带宽中每个信道仅20千赫的系统,可以使用任一种电缆或天线。
现在,新的PCS系统带有象CDMA这样的解调配置,要求1.2兆赫的带宽,这时选择漏泄同轴电缆就要注意带宽应与解调配置相匹配。
在长达2~3公里的隧道中,应每隔一定距离安装同轴的双向放大器,把信号放大到合理的程度。
总的原则是电缆信号下降20分贝时,放大器就应介入补偿20分贝的损耗。
在装有蜂窝系统的大楼,楼顶天线与楼内放大器连接可放大信号25~30分贝。
漏泄同轴电缆可从这个放大器一直铺设到要求的覆盖区,那儿另外安装一个放大器将信号提高25~30分贝。
在实际应用中,一个或两个放大器都可以,只要足以补偿路径损耗就行。
远程监测用来跟踪无人值守的大系统,对许多放大器都可以进行远程监测。
在远程站点,一台PC机和一个软件程序往往同时监测几个系统,这在安装多台放大器和其他设备的隧道内尤其实用。
由于系统能及时发现问题所在,故可以在短时间内修复系统,不会影响正常的运行。
射频同轴电缆的电压驻波比很重要,但对漏泄同轴电缆而言并不是决定性的因素。
市面上的漏泄同轴电缆电压驻波比大多数在1.3以上,使用在现今的系统上已经足够了。
选用漏泄同轴电缆的理论根据漏泄同轴电缆在系统设计时需要考虑的主要因素有:漏泄同轴电缆的系统损耗、各种接插件及跳线的插损、环境条件影响所必须考虑的设计裕量、设备的输出功率、中继器的增益以及设备的最低工作电平。
其中,漏泄同轴电缆的系统损耗由漏泄同轴电缆本身的传输衰减和耦合损耗两部分组成,对于指定的工作频率其大小主要由漏泄同轴电缆的规格大小来确定,规格大的漏泄同轴电缆系统损耗较小,传输距离相对长。
工程中对漏泄同轴电缆的选用既要考虑到工程敷设的环境因素,又要兼顾使用的设备参数以及工程系统扩展的需要,然后理论计算选用比较实用的漏泄同轴电缆规格,这样既能满足工程系统要求,又能节约工程成本。
[2]比较专用频带漏泄同轴电缆与宽频带漏泄同轴电缆的比较:专用频带漏泄同轴电缆与宽频带漏泄同轴电缆相比,它是一种特别设计的漏泄同轴电缆,通过特别设计外导体上开槽的形状、大小和节距,以实现漏泄同轴电缆在某一频率具有非常稳定的系统损耗,简单地说,通过特别设计,漏泄同轴电缆纵向传输的衰减可以通过增加耦合损耗来补偿,补偿效果是使漏缆性能优化至使用频率。
专用频带漏泄同轴电缆与宽频带漏泄同轴电缆相比有以下不同点:宽频带漏泄同轴电[1]缆的特点是:1、宽带性能在任何单一频率均能维持最佳;2、有密集的狭孔;3、极受环境影响。
专用频带漏泄同轴电缆的特点是:1、在特定的频率下运作性能极佳;2、相对少受环境因素影响;3、在平行于漏泄同轴电缆方向,交叉极化较低,因此当使用数字通信系统时误码率较低,当使用模拟通信系统时将信号的扭曲最小化,并且传输损耗很小。
4、在垂直于漏泄同轴电缆方向,相邻极化信号具有非常平的频率响应,在整个频段内波动非常小。
5、避免了过多的交叉极化,因此不会产生“双线效应”或反射交叉极化,减少了损耗。
减少了多径效应产生的问题。
可优化于几段系统频率,在这些频率上与宽带漏泄同轴电缆相比具有更加优化的电气性能。