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閔行區(qū)特種同軸線纜維保

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-07-05

無(wú)線移動(dòng)通信在基站與移動(dòng)站之間的通訊,通常是依靠無(wú)線電傳送。目前通訊業(yè)的不斷發(fā)展越來(lái)越要求基 站與移動(dòng)站之間隨時(shí)隨地能接通,甚至要求在隧道中也是如此。然而在隧道中,移動(dòng)通信用的電磁波傳播效果不佳。隧道中利用天線傳輸通常也很困難,所 以關(guān)于漏泄同軸電纜的研究也應(yīng)運(yùn)而生。無(wú)線電地下傳輸有著極其***的用途,例如:1、用于建筑物內(nèi)、隧道內(nèi)及地鐵的移動(dòng)通信(GSM,PCN/PCS,DECT…)2、用于地下建筑的通訊,例如停車場(chǎng)、地下室及礦井絕緣層:包裹在內(nèi)導(dǎo)體外部,通常由聚乙烯等材料制成,起到電絕緣的作用。閔行區(qū)特種同軸線纜維保

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然而通過(guò)同軸電纜外導(dǎo)體上所開的槽孔,電纜內(nèi)傳輸?shù)囊徊糠蛛姶拍芰堪l(fā)送至外界環(huán)境。同 樣,外界能量也能傳入電纜內(nèi)部。外導(dǎo)體上的槽孔使電纜內(nèi)部電磁場(chǎng)和外界電波之間產(chǎn)生耦合。具體的耦合機(jī)制取決于槽孔的排列形式。漏泄同軸電纜的一個(gè)典型例子是編織外導(dǎo)體同軸電纜。絕大部分能量以內(nèi)部波的形式在電纜中傳輸, 但在外導(dǎo)體覆蓋不好的位置點(diǎn)上,就會(huì)產(chǎn)生表面波,沿著電纜正向或逆向向外傳播,且相互 影響。無(wú)線電通信信號(hào)的質(zhì)量通常因?yàn)殡娎|外界電波電平波動(dòng)情況不同而相差很大。電纜敷設(shè)方式 和敷設(shè)環(huán)境對(duì)電纜輻射效果也有影響。大部分隧道內(nèi)還有各種各樣金屬導(dǎo)體,比如沿兩側(cè)墻 面安裝的電力電纜、鐵軌、水管等等,這些導(dǎo)體將徹底改變電磁場(chǎng)的特性。楊浦區(qū)使用同軸線纜銷售電話同軸線纜還有多種規(guī)格型號(hào),如SYV、SYWV、RG系列等,每種型號(hào)都有其特定的應(yīng)用場(chǎng)景和特點(diǎn)。

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漏泄同軸電纜是具有信號(hào)傳輸作用,又具有天線功能,通過(guò)對(duì)外導(dǎo)體開口的控制,可將受控的電磁波能量沿線路均勻的輻射出去及接收進(jìn)來(lái),實(shí)現(xiàn)對(duì)電磁場(chǎng)盲區(qū)的覆蓋,以達(dá)到移動(dòng)通信暢通的目的。絕緣采用高物理發(fā)泡的均勻細(xì)密封閉的微泡結(jié)構(gòu),不僅較之傳統(tǒng)的空氣絕緣結(jié)構(gòu)在特性阻抗、駐波系數(shù)、衰減等傳輸參數(shù)更加均勻穩(wěn)定,而且可抵御在潮濕環(huán)境中潮氣對(duì)電纜的侵入可能傳輸性能的下降或喪失,免除了充氣維護(hù)的煩惱,**提高了產(chǎn)品的使用壽命和穩(wěn)定可靠性,是當(dāng)今世界上**的射頻和漏泄同軸電纜結(jié)構(gòu)。

3、公路隧道內(nèi) FM 波段(88-108MHz)信息的發(fā)送4、公路隧道內(nèi)無(wú)線報(bào)警電信號(hào)的轉(zhuǎn)發(fā)5、公路隧道內(nèi)移動(dòng)電話信號(hào)的發(fā)送6、地鐵或地鐵隧道中的信號(hào)傳輸當(dāng)前無(wú)線移動(dòng)通信朝以下趨勢(shì)發(fā)展:1、趨向更高的使用頻段:使用頻段從 50-150 MHz 擴(kuò)展至 450-900 MHz 甚至 1800-2200 MHz。2、要求通訊接通質(zhì)量更高:數(shù)字化傳輸、高比特率,等等。3、在市區(qū)和以下特定范圍,具有更佳的綜合性能:隧道、地下機(jī)動(dòng)車道、地下停車場(chǎng)等。 [1]工作原理橫向電磁波通過(guò)同軸電纜從發(fā)射端傳至電纜的另一端。當(dāng)電纜外導(dǎo)體完全封閉時(shí),電纜傳輸 的信號(hào)與外界是完全屏蔽的,電纜外沒有電磁場(chǎng),或者說(shuō),測(cè)量不到有電磁輻射。同樣地, 外界的電磁場(chǎng)也不會(huì)對(duì)電纜內(nèi)的信號(hào)造成影響。計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò):在早期的以太網(wǎng)中,同軸線纜是主要的網(wǎng)絡(luò)傳輸介質(zhì)。

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漏泄同軸電纜電性能的主要指標(biāo)有縱向衰減常數(shù)和耦合損耗。 [2]縱向衰減衰減常數(shù)是考核電磁波在電纜內(nèi)部所傳輸能量損失的**要特性。普通同軸電纜內(nèi)部的信號(hào)在一定頻率下,隨傳輸距離而變?nèi)?。衰減性能主要取決于絕緣層的 類型及電纜的大小。而對(duì)于漏泄同軸電纜來(lái)說(shuō),周邊環(huán)境也會(huì)影響衰減性能,因?yàn)殡娎|內(nèi)部少部分能量在外導(dǎo)體附近的外 界環(huán)境中傳播。因此衰減性能也受制于外導(dǎo)體槽孔的排列方式。 [2]耦合損耗耦合損耗描述的是電纜外部因耦合產(chǎn)生且被外界天線接收能量大小的指標(biāo),它定義為:特定 距離下,被外界天線接收的能量與電纜中傳輸?shù)哪芰恐取S捎谟绊懯窍嗷サ?,也可用類?的方法分析信號(hào)從外界天線向電纜內(nèi)的傳輸。外導(dǎo)體:通常為金屬編織網(wǎng)或金屬箔,起到屏蔽作用,防止外部電磁干擾對(duì)信號(hào)的影響。徐匯區(qū)附近同軸線纜維保

同軸線纜的成本也相對(duì)較高。閔行區(qū)特種同軸線纜維保

耦合損耗受電纜槽孔形式及外界環(huán)境對(duì)信號(hào)的干擾或反射影響。寬頻范圍內(nèi),輻射越強(qiáng)意味 著耦合損耗越低。根據(jù)信號(hào)與外界的耦合機(jī)制不同,主要分有下三種漏纜:輻射型(RMC);耦合型(CMC);泄漏型(LSC)。這一段漏纜等同于一個(gè)通過(guò)功率分配器與同軸電纜相連的定位天線。其中電纜內(nèi)部只有一小 部分的能量轉(zhuǎn)變?yōu)檩椛淠堋_x擇相鄰漏泄段之間的合適間距,以便為不同頻段提供滿意的效 果。事實(shí)表明,10 至 50 米之間的間距可滿足 1000MHz 內(nèi)的所有情形的通信。閔行區(qū)特種同軸線纜維保

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