温度特性
电缆的衰减量会随温度的升高而增大,这种现象称为电缆的温度特性。一般电缆的温度系数为0.2%dB/℃,即当温度升高1℃时, 电缆的衰减量在原来的衰减量上增大0.2%。信号长距离传输时,必须进行温度补偿。
回波损耗
回波损耗是由于电缆恃性阻抗不均匀而导致反射波及衰减量的增加,对图像的清晰度影响较大。产生回波损耗的原因有电缆本身的质量间题,也与使用、维护不当有关,主要有:
(1)生产过程中电缆的结构尺寸产生偏差或材料变形;
(2)安装时,电缆线在拐角处被弯曲成直角或被压扁,引起结构变形;
(3)电缆因受潮及高温等因素引起材料变质,引起特性阻抗变化。
耦合损耗
耦合损耗是描述漏泄电缆辐射量与可接收量的综合指标。
耦合损耗值的定义是:漏泄电缆内的信号与离开电缆特定距离(一般为2米) 处的半波长偶极天线所接收的信号之比(dB)。该损耗值是建立在天线距离漏缆为2米的前提下的,假定天线距离是6米而不是2米的话,所测得的耦合损耗会 增加约5dB。
根据定义,耦合损耗与信号在漏缆中的传输距离无关,而且应由槽孔辐射损耗和空间传播损耗两部分构成。这是因为,槽孔泄漏出来的射频能量,并未被接收天线所全部接收,其中大部分在空间传播中损耗掉了。接收天线离漏缆愈近, 接收的射频能量愈多。
椭圆软波导的优点如下:
1.节省铜材,降低成本。
2.易于大长度制造,可达几百米。
3.可绕在电缆盘上,适用于大长度运输。
4.重量轻,敷设简单省时,易于跨越障碍物。
5.较小衰减,在长轴相等时,衰减小于椭圆波导。
6.特性阻抗与矩形波导相近,易于使两者宽频带匹配。
7.表示茧形界面的几何形状的参数较多,设计自由度较大。
8.因为线路设计的总效果接近或优于矩形硬波导系统,所以极化稳定,气密性好和优点。