同軸線の構造特性

Jun 12, 2021

同軸線の構造は、ジャケット、外導体層、絶縁媒体層、および内部導体の4つの部分から成る。各部の機能を以下に紹介します。

鞘、すなわち最外層は、保護的な役割を果たす絶縁層である。

外部導体はシールド層として二重の役割を持っています。それは送信ループを通して低レベルを行うことができるし、シールド効果がある。外導体は、通常、3つの構造を有する。

1.金属管。この構造は銅かアルミニウムテープ縦に包まれた溶接、または押し出されて描かれる継ぎ目が無い銅管から成っている。この構造は最高のシールド性能を持っていますが、柔軟性が低く、トランクケーブルによく使用されます。

2.アルミニウムプラスチック複合テープは縦に包まれ、重なっています。この構造は、より良いシールド効果と低い製造コストを持っていますが、外側の導体は長手方向のスリットを有する円形の管であるため、電磁波がスリットを通して漏れ出します。

3. 織りメッシュとアルミニウムプラスチック複合ベルト長手包装の組み合わせ。これは、単一の編まれたメッシュ構造から開発されています。それはよい柔軟性、軽量および信頼できる接合箇所の特徴を有する。それは適度な複合構造を採用し、シールド性能を大幅に改善する。この構造は広く用いられている。

絶縁媒体、PE材料は、主に、防干渉性能を向上させ、水および酸素腐食を防止するものである。

内部導体、銅は、内部導体の主材料であり、これは以下の形態で可能である:アニール銅線、アニール銅管、および銅張りアルミニウム線。通常、小さなケーブルの内部導体は銅線または銅張りアルミニウム線であり、銅管はケーブルの重量とコストを削減するために大きなケーブルに使用されます。大きなケーブルの外導体を結び、十分な曲げ性能を得るようにします。

同軸線構造は、その断面上の静的なフィールドに類似した電磁界分布を確立することができる二重導体伝送線です。同軸線の特徴の一つは、直流範囲からミリ波帯に適用できることである。

同軸線は、主にTEMモードで広帯域フィーダーおよびコンポーネントの設計に広く使用されています。伝送信号の波長が伝送線路の長さよりはるかに大きい場合、伝送線路上の各点における電流(または電圧)の大きさと位相はほぼ同じであり、分散パラメータの影響を考慮する必要はありません。しかし、伝送信号の波長と伝送線路の長さが互いに同等である場合、伝送線路上の各点の電流(または電圧)は異なる大きさと位相を有し、分散パラメータ効果を示す。このとき、伝送ラインは分散パラメータ回路として扱う必要があります。これは、TE モードと TM モードが同軸線、つまり同軸線の上位モードに表示されることを意味します。