Коаксиальный кабель
Коаксиа́льный ка́бель (от лат. co — совместно и axis — ось, то есть соосный; разговорное коаксиал от англ. coaxial) — электрический кабель, состоящий из центрального проводника и экрана, расположенных соосно и разделённых изоляционным материалом или воздушным промежутком. Используется для передачи радиочастотных электрических сигналов. Отличается от экранированного провода, применяемого для передачи постоянного электрического тока и низкочастотных сигналов, более однородным в направлении продольной оси сечением (форма поперечного сечения, размеры и значения электромагнитных параметров материалов нормированы) и применением более качественных материалов для электропроводников и изоляции. Изобретён и запатентован в 1880 году британским физиком Оливером Хевисайдом.


1 — внутренний проводник (токопроводящая жила),
2 — изоляция (сплошной полиэтилен),
3 — внешний проводник (экран),
4 — оболочка (светостабилизированный полиэтилен)
Устройство
Коаксиальный кабель (см. рисунок) состоит из:
- 4 (A) — оболочки (служит для изоляции и защиты от внешних воздействий) из светостабилизированного (то есть устойчивого к ультрафиолетовому излучению солнца) полиэтилена, поливинилхлорида, повива фторопластовой ленты или иного изоляционного материала;
- 3 (B) — внешнего проводника (экрана) в виде оплетки, фольги, покрытой слоем алюминия плёнки и их комбинаций, а также гофрированной трубки, повива металлических лент и др. из меди, медного или алюминиевого сплава;
- 2 (C) — изоляции, выполненной в виде сплошного (полиэтилен, вспененный полиэтилен, сплошной фторопласт, фторопластовая лента и т. п.) или полувоздушного (кордельно-трубчатый повив, шайбы и др.) диэлектрического заполнения, обеспечивающей постоянство взаимного расположения (соосность) внутреннего и внешнего проводников;
- 1 (D) — внутреннего проводника в виде одиночного прямолинейного (как на рисунке) или свитого в спираль провода, многожильного провода, трубки, выполняемых из меди, медного сплава, алюминиевого сплава, омеднённой стали, омеднённого алюминия, посеребрённой меди и т. п.
В отличие от линий передачи открытого типа (например, двухпроводной линии), благодаря наличию экранного проводника оба компонента электромагнитного поля электромагнитной волны и переносимый волной поток радиочастотной мощности полностью сосредоточены в пространстве между проводниками (в слое изоляции) и не выходят за пределы кабеля. Эта особенность конструкции коаксиального кабеля исключает потери мощности электромагнитной волны на излучение электромагнитных волн в окружающее пространство и, наоборот, защищает кабель от проникновения внутрь электромагнитных наводок извне. В реальных кабелях наблюдается незначительный выход излучения наружу и чувствительность к наводкам, характеризуемая радиогерметичностью.
История создания
- 1855 год — Уильям Томсон рассматривает коаксиальный кабель и получает формулу для погонной ёмкости.
- 1880 год — Оливер Хевисайд получает британский патент № 1407 на коаксиальный кабель.
- 1884 год — фирма Siemens & Halske патентует коаксиальный кабель в Германии (патент № 28978, 27 марта 1884).
- 1894 год ― Никола Тесла запатентовал электрический проводник для переменных токов (патент № 514167).
- 1929 год — (англ. Lloyd Espenschied) и [англ.] из AT&T Bell Telephone Laboratories запатентовали первый современный коаксиальный кабель.
- 1936 год — AT&T построила экспериментальную телевизионную линию передачи на коаксиальном кабеле, между Филадельфией и Нью-Йорком.
- 1936 год — первая телепередача по коаксиальному кабелю с Берлинских Олимпийских игр в Лейпциге.
- 1936 год — между Лондоном и Бирмингемом почтовой службой (теперь компания BT) проложен кабель на 40 телефонных каналов.
- 1941 год — первое коммерческое использование системы L1 в США компанией AT&T. Между Миннеаполисом (Миннесота) и Стивенс Пойнт (Висконсин) запущен ТВ-канал и 480 телефонных каналов.
- 1956 год — проложена первая трансатлантическая коаксиальная линия, TAT-1.
Применение
Основное назначение коаксиального кабеля — передача высокочастотного сигнала в различных областях техники:
- системы связи;
- вещательные сети;
- компьютерные сети;
- антенно-фидерные системы;
- АСУ и другие производственные и научно-исследовательские технические системы;
- системы дистанционного управления, измерения и контроля;
- системы сигнализации и автоматики;
- системы объективного контроля и видеонаблюдения;
- каналы связи различных радиоэлектронных устройств мобильных объектов (судов, летательных аппаратов и др.);
- внутриблочные и межблочные связи в составе радиоэлектронной аппаратуры;
- каналы связи в бытовой и любительской технике;
- военная техника и другие области специального применения.
Кроме передачи сигнала, отрезки кабеля могут использоваться и для других целей:
- кабельные линии задержки;
- четвертьволновые трансформаторы;
- симметрирующие и согласующие устройства;
- фильтры и формирователи импульса.
Существуют коаксиальные кабели для передачи низкочастотных сигналов (в этом случае служит в качестве экрана) и для постоянного тока высокого напряжения. Для таких кабелей волновое сопротивление не нормируется.
Классификация
По назначению — для систем кабельного телевидения, для систем связи, авиационной, космической техники, компьютерных сетей, бытовой техники и т. д.

По волновому сопротивлению (хотя волновое сопротивление кабеля может быть любым), стандартными являются пять значений по российским стандартам и три по международным:
- 50 Ом — наиболее распространённый тип, применяется в разных областях радиоэлектроники. Причиной выбора данного номинала была, прежде всего, возможность передачи радиосигналов c минимальными потерями в кабеле со сплошным полиэтиленовым диэлектриком, а также близкие к предельно достижимым показания электрической прочности и передаваемой мощности;
- 75 Ом — распространённый тип:
- в СССР и России применяется преимущественно со сплошным диэлектриком в телевизионной и видеотехнике. Его массовое применение было обусловлено приемлемым соотношением стоимости и механической прочности при протягивании, так как метраж этого кабеля значителен. При этом потери не имеют решающего значения, так как сигналы большой мощности по таким кабелям обычно не передавались.
- В США используется для кабельных телевизионных сетей — со вспененным диэлектриком. Эти кабели имеют центральную жилу из омеднённой стали, поэтому их стоимость незначительно зависит от диаметра центральной жилы. Поэтому, по предположению авторов, причиной выбора этого номинала в США был компромисс между потерями в кабеле и гибкостью кабеля.
- 93 Ом — применялся в компьютерных сетях стандарта ArcNet.
- 100 Ом — применяется редко, в импульсной технике и для специальных целей;
- 150 Ом — применяется редко, в импульсной технике и для специальных целей, международными стандартами не предусмотрен;
- 200 Ом — применяется крайне редко, международными стандартами не предусмотрен.
По диаметру изоляции:
- субминиатюрные — до 1 мм;
- миниатюрные — 1,5—2,95 мм;
- среднегабаритные — 3,7—11,5 мм;
- крупногабаритные — более 11,5 мм.
По гибкости (стойкость к многократным перегибам и механический момент изгиба кабеля): жёсткие, полужёсткие, гибкие, особогибкие.
По степени экранирования:
- со сплошным экраном;
- с экраном из металлической трубки;
- с экраном из лужёной многопроволочной оплётки;
- с обычным экраном;
- с однослойной оплёткой;
- с двух- и многослойной оплёткой и с дополнительными экранирующими слоями;
- излучающие кабели, имеющие намеренно уменьшенную контролируемую степень экранировки.
Обозначения
Обозначения советских кабелей
По ГОСТ 11326.0—78 марки кабелей должны состоять из букв, означающих тип кабеля, и трёх чисел (разделённых дефисами).
Первое число означает значение номинального волнового сопротивления.
Второе число означает:
- для коаксиальных кабелей — значение номинального диаметра по изоляции, округлённое до ближайшего меньшего целого числа для диаметров более 2 мм (за исключением диаметра 2,95 мм, который должен быть округлен до 3 мм, и диаметра 3,7 мм, который округлять не следует);
- для кабелей со спиральными внутренними проводниками — значение номинального диаметра сердечника;
- для двухпроводных кабелей с проводниками в отдельных экранах — значение диаметра по изоляции, округлённое так же, как и для коаксиальных кабелей;
- для двухпроводных кабелей с проводниками в общей изоляции или скрученных из отдельно изолированных проводников — значение наибольшего размера по заполнению или диаметра по скрутке.
Третье — двух- или трёхзначное число — означает: первая цифра — группу изоляции и категорию теплостойкости кабеля, а последующие цифры означают порядковый номер разработки. Кабелям соответствующей теплостойкости присвоено следующее цифровое обозначение:
- 1 — обычной теплостойкости со сплошной изоляцией;
- 2 — повышенной теплостойкости со сплошной изоляцией;
- 3 — обычной теплостойкости с полувоздушной изоляцией;
- 4 — повышенной теплостойкости с полувоздушной изоляцией;
- 5 — обычной теплостойкости с воздушной изоляцией;
- 6 — повышенной теплостойкости с воздушной изоляцией;
- 7 — высокой теплостойкости.
К марке кабелей повышенной однородности или повышенной стабильности параметров в конце через тире добавляют букву С.
Наличие буквы А («абонентский») в конце названия обозначает пониженное качество кабеля — отсутствие части проводников, составляющих экран.
Пример условного обозначения радиочастотного коаксиального кабеля с номинальным волновым сопротивлением 50 Ом, со сплошной изоляцией обычной теплостойкости, номинальным диаметром по изоляции 4,6 мм и номером разработки 1 «Кабель РК 50-4-II ГОСТ (ТУ)*».
Старые обозначения советских кабелей
В 1950—1960-х годах в СССР применялась такая маркировка кабелей, в обозначении которой отсутствовали значимые компоненты. Маркировка состояла из букв «РК» и условного номера разработки. Например, обозначение «РК-50» означает не 50-омный кабель, а просто кабель с порядковым номером разработки «50», а его волновое сопротивление равно 157 Ом.
Международные обозначения
Этот раздел нужно дополнить. |
Системы обозначений в разных странах устанавливаются международными, национальными стандартами, а также собственными стандартами предприятий-изготовителей (наиболее распространённые серии марок RG, DG, SAT).
Категории
Кабели делятся по шкале Radio Guide. Наиболее распространённые категории кабеля:
- RG-11 и RG-8 — «толстый Ethernet» (Thicknet), 75 Ом и 50 Ом соответственно. Стандарт 10BASE-5;
- RG-58 — «тонкий Ethernet» (Thinnet), 50 Ом. Стандарт 10BASE-2:
- RG-58/U — сплошной центральный проводник,
- RG-58A/U — многожильный центральный проводник,
- RG-58C/U — военный кабель;
- RG-59 — телевизионный кабель (Broadband/Cable Television), 75 Ом. Российский аналог РК-75-х-х («радиочастотный кабель»);
- RG-6 — телевизионный кабель (Broadband/Cable Television), 75 Ом. Кабель категории RG-6 имеет несколько разновидностей, которые характеризируют его тип и материал исполнения. Российский аналог РК-75-х-х;
- RG-11 — магистральный кабель, практически незаменим, если требуется решить вопрос с большими расстояниями. Этот вид кабеля можно использовать даже на расстояниях около 600 м. Укреплённая внешняя изоляция позволяет без проблем использовать этот кабель в сложных условиях (улица, колодцы). Существует вариант S1160 с тросом, который используется для надёжной проброски кабеля по воздуху, например, между домами;
- RG-62 — ARCNet, 93 Ом.
«Тонкий» Ethernet
Информация в этом разделе устарела. |
Был наиболее распространённым кабелем для построения локальных сетей. Диаметр примерно 6 мм и значительная гибкость позволяли ему быть проложенным практически в любых местах. Кабели соединялись друг с другом и с сетевой платой в компьютере при помощи T-коннектора BNC. Между собой кабели могли соединяться с помощью BNC (прямое соединение). На обоих концах сегмента должны быть установлены терминаторы. Поддерживает передачу данных до 10 Мбит/с на расстояние до 185 м.
«Толстый» Ethernet
Более толстый, по сравнению с предыдущим, кабель — около 12 мм в диаметре, имел более толстый центральный проводник. Плохо гнулся и имел значительную стоимость. Кроме того, при присоединении к компьютеру были некоторые сложности — использовались трансиверы AUI (Attachment Unit Interface), присоединённые к сетевой карте с помощью ответвления, пронизывающего кабель, т. н. «вампирчики». За счёт более толстого проводника передачу данных можно было осуществлять на расстояние до 500 м со скоростью 10 Мбит/с. Однако сложность и дороговизна установки не дали этому кабелю такого широкого распространения, как RG-58. Исторически фирменный кабель RG-8 имел жёлтую окраску, и поэтому иногда можно встретить название «Жёлтый Ethernet» (англ. Yellow Ethernet).
Вспомогательные элементы коаксиального тракта
- Коаксиальные соединители — для подключения кабелей к устройствам или их сочленения между собой, иногда кабели выпускаются из производства с установленными соединителями.
- Коаксиальные переходы — для сочленения между собой кабелей с непарными друг другу соединителями.
- Коаксиальные тройники, направленные ответвители и циркуляторы — для разветвлений и ответвлений в кабельных сетях.
- Коаксиальные трансформаторы — для согласования по волновому сопротивлению при соединении кабеля с устройством или кабелей между собой.
- Оконечные и проходные коаксиальные нагрузки, как правило, согласованные — для установления нужных режимов волны в кабеле.
- Коаксиальные аттенюаторы — для ослабления уровня сигнала в кабеле до необходимого значения.
- Ферритовые вентили — для поглощения обратной волны в кабеле.
- Грозоразрядники на базе металлических изоляторов или газоразрядных устройств — для защиты кабеля и аппаратуры от атмосферных разрядов.
- Коаксиальные переключатели, реле и электронные коммутирующие коаксиальные устройства — для коммутации коаксиальных линий.
- Коаксиально-волноводные и коаксиально-полосковые переходы, симметрирующие устройства — для состыковки коаксиальных линий с волноводными, полосковыми и симметричными двухпроводными.
- Проходные и оконечные детекторные головки — для контроля высокочастотного сигнала в кабеле по его огибающей.
Основные нормируемые характеристики
- Волновое сопротивление
- Погонное ослабление на разных частотах
- Погонная ёмкость
- Погонная индуктивность
- Коэффициент укорочения
- Диаметр центральной жилы
- Внутренний диаметр экрана
- Внешний диаметр оболочки
- Коэффициент стоячей волны
- Максимальная передаваемая мощность
- Максимальное допустимое напряжение
- Минимальный радиус изгиба кабеля
Расчёт характеристик
Определение погонной ёмкости, погонной индуктивности и волнового сопротивления коаксиального кабеля по известным геометрическим размерам проводится следующим образом.
Сначала необходимо измерить внутренний диаметр D экрана, сняв защитную оболочку с конца кабеля и завернув оплетку (внешний диаметр внутренней изоляции). Затем измеряют диаметр d центральной жилы, сняв предварительно изоляцию. Третий параметр кабеля, который необходимо знать для определения волнового сопротивления, — диэлектрическая проницаемость ε материала внутренней изоляции.
Погонная ёмкость Ch (в Международной системе единиц (СИ), результат выражен в фарадах на метр) вычисляется по формуле ёмкости цилиндрического конденсатора:
где ε0 — электрическая постоянная.
Погонная индуктивность Lh (в системе СИ, результат выражен в генри на метр) вычисляется по формуле
где μ0 — магнитная постоянная, μ — относительная магнитная проницаемость изоляционного материала, которая во всех практически важных случаях близка к 1.
Волновое сопротивление коаксиального кабеля в системе СИ:
(приближённое равенство справедливо в предположении, что μ = 1).
Волновое сопротивление коаксиального кабеля можно также определить по номограмме, приведённой на рисунке. Для этого необходимо соединить прямой линией точки на шкале D/d (отношения внутреннего диаметра экрана и диаметра внутренней жилы) и на шкале ε (диэлектрической проницаемости внутренней изоляции кабеля). Точка пересечения проведённой прямой со шкалой R номограммы соответствует искомому волновому сопротивлению.
Скорость распространения сигнала в кабеле вычисляется по формуле
где c — скорость света. При измерениях задержек в трактах, проектировании кабельных линий задержек и т. п. бывает полезно выражать длину кабеля в наносекундах, для чего используется обратная скорость сигнала, выраженная в наносекундах на метр: 1/v = √ε·3,33 нс/м.
Предельное электрическое напряжение, передаваемое коаксиальным кабелем, определяется электрической прочностью S изолятора (в вольтах на метр), диаметром внутреннего проводника (поскольку максимальная напряжённость электрического поля в цилиндрическом конденсаторе достигается возле внутренней обкладки) и в меньшей степени диаметром внешнего проводника:
См. также
- Твинаксиальный кабель
- Триаксиальный кабель
- Витая пара
- Оптоволоконный кабель
- Полосковая линия
- Радиоволновод
- Стриппер
Примечания
- При условии, что экранный проводник не имеет отверстий, то есть сплошной, а материал, из которого он изготовлен, обладает бесконечной электропроводностью, то есть является идеальным проводником
- Thomson, W., [Lord Kelvin]. On the electro-statical capacity of a Leyden phial and of a telegraph wire insulated in the axis of a cylindrical conducting sheath Архивная копия от 22 сентября 2014 на Wayback Machine // Phil. Mag. — IX. — 1885. — P. 531—535.
- Paul J. Nahin. Oliver Heaviside: The Life, Work, and Times of an Electrical Genius of the Victorian Age Архивная копия от 27 июля 2020 на Wayback Machine. JHU Press, 2002. — P. xvi.
- Wilfried Feldenkirchen. Werner von Siemens — Inventor and International Entrepreneur. — 1994. — ISBN 0-8142-0658-1.
- (англ.) http://www.microwaves101.com/encyclopedia/why50ohms.cfm Архивная копия от 14 июля 2014 на Wayback Machine , нижний рисунок
- Изюмова, Свиридов, 1975, С. 51-52
- (англ.) http://www.microwaves101.com/encyclopedia/why50ohms.cfm Архивная копия от 14 июля 2014 на Wayback Machine
- Russian Hamradio — Высокочастотные кабели старых типов. Дата обращения: 19 января 2009. Архивировано 2 января 2009 года.
- Система обозначения коаксиальных кабелей фирмы HUBER&SUHNER. Дата обращения: 22 октября 2009. Архивировано 20 октября 2009 года.
- Pozar, David M. Microwave Engineering. Addison-Wesley Publishing Company, 1993. ISBN 0-201-50418-9.
- Elmore, William C.; Heald, Mark A. Physics of Waves (неопр.). — 1969. — ISBN 0-486-64926-1.
Литература
- Н. И. Белоруссов, И. И. Гроднев. Радиочастотные кабели. 2-е изд., перераб. — М.-Л.: Госэнергоиздат, 1959.
- Т. И. Изюмова, В. Т. Свиридов. Волноводы, коаксиальные и полосковые линии. — М.: Энерия, 1975.
- Д. Я. Гальперович, А. А. Павлов, Н. Н. Хренков. Радиочастотные кабели. — М.: Энергоатомиздат, 1990.
- Электрические кабели, провода и шнуры: Справочник/Н. И. Белоруссов, А. Е. Саакян, А. И. Яковлева: Под ред. Н. И. Белоруссова. — 5 изд., перераб. и доп. — М.: Энергоатомиздат, 1987. — 536 с.; ил.
- Любительская радиосвязь на КВ. Под ред. Б. Г. Степанова. — М.: Радио и связь, 1991.
- Справочная книга радиолюбителя-конструктора. Под ред. Н. И. Чистякова. — М.: Радио и связь, 1990.
- Дж. Дэвис, Дж. Дж. Карр. Карманный справочник радиоинженера. Пер. с англ. — М.: Додэка-XXI, 2002.
- Кашкаров А. П. Популярный справочник радиолюбителя.— М.: ИП «РадиоСофт», 2008.— 416 с.: ил. См. с. 250.
Нормативно-техническая документация
- ГОСТ 11326.0—78 «Кабели радиочастотные. Общие технические условия».
- IEC 60078(1967). Кабели радиочастотные коаксиальные. Волновое сопротивление и размеры.
- IEC 60096-1(1986). Кабели радиочастотные. Часть 1: Общие требования и методы измерений.
- IEC 60096-2(1961). Кабели радиочастотные. Часть 2: Частные технические условия на кабели.
- IEC 60096-3(1982). Кабели радиочастотные. Часть 3: Общие требования и испытания одножильных коаксиальных кабелей для использования в кабельных распределительных системах.
- MIL-C-17 Coaxial Cable (военный стандарт США).
- МЭК 78-67, МЭК 96-0-70, МЭК 96-1-86, МЭК 96-3-82.
- ТУ 16.К99-006-2001, ТУ16-505.858-81, ТУ16-705.125-79, ТУ16-505.166-77.
Ссылки
- Высокочастотные кабели старых типов Архивная копия от 2 января 2009 на Wayback Machine. Russian Hamradio
- Таблица характеристик радиочастотных коаксиальных кабелей Архивная копия от 2 октября 2019 на Wayback Machine. Proelectro2.ru
- Американские коаксиальные кабели Архивная копия от 28 мая 2008 на Wayback Machine. QRZ.RU
- Выбираем кабель для видеонаблюдения: виды, расстояния и тонкости монтажа Архивная копия от 27 августа 2016 на Wayback Machine. Азбука Безопасности
- Электрические характеристики коаксиальных кабелей Архивная копия от 28 мая 2010 на Wayback Machine. CQHAM.RU
Раздел литературы нуждается в оформлении согласно рекомендациям. |
Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Коаксиальный кабель, Что такое Коаксиальный кабель? Что означает Коаксиальный кабель?
Koaksia lnyj ka bel ot lat co sovmestno i axis os to est soosnyj razgovornoe koaksial ot angl coaxial elektricheskij kabel sostoyashij iz centralnogo provodnika i ekrana raspolozhennyh soosno i razdelyonnyh izolyacionnym materialom ili vozdushnym promezhutkom Ispolzuetsya dlya peredachi radiochastotnyh elektricheskih signalov Otlichaetsya ot ekranirovannogo provoda primenyaemogo dlya peredachi postoyannogo elektricheskogo toka i nizkochastotnyh signalov bolee odnorodnym v napravlenii prodolnoj osi secheniem forma poperechnogo secheniya razmery i znacheniya elektromagnitnyh parametrov materialov normirovany i primeneniem bolee kachestvennyh materialov dlya elektroprovodnikov i izolyacii Izobretyon i zapatentovan v 1880 godu britanskim fizikom Oliverom Hevisajdom Televizionnyj koaksialnyj kabel tipa RG 59 primenyaemyj dlya podklyucheniya antenny k televizionnomu priemnikuUstrojstvo koaksialnogo kabelya 1 vnutrennij provodnik tokoprovodyashaya zhila 2 izolyaciya sploshnoj polietilen 3 vneshnij provodnik ekran 4 obolochka svetostabilizirovannyj polietilen UstrojstvoKoaksialnyj kabel sm risunok sostoit iz 4 A obolochki sluzhit dlya izolyacii i zashity ot vneshnih vozdejstvij iz svetostabilizirovannogo to est ustojchivogo k ultrafioletovomu izlucheniyu solnca polietilena polivinilhlorida poviva ftoroplastovoj lenty ili inogo izolyacionnogo materiala 3 B vneshnego provodnika ekrana v vide opletki folgi pokrytoj sloem alyuminiya plyonki i ih kombinacij a takzhe gofrirovannoj trubki poviva metallicheskih lent i dr iz medi mednogo ili alyuminievogo splava 2 C izolyacii vypolnennoj v vide sploshnogo polietilen vspenennyj polietilen sploshnoj ftoroplast ftoroplastovaya lenta i t p ili poluvozdushnogo kordelno trubchatyj poviv shajby i dr dielektricheskogo zapolneniya obespechivayushej postoyanstvo vzaimnogo raspolozheniya soosnost vnutrennego i vneshnego provodnikov 1 D vnutrennego provodnika v vide odinochnogo pryamolinejnogo kak na risunke ili svitogo v spiral provoda mnogozhilnogo provoda trubki vypolnyaemyh iz medi mednogo splava alyuminievogo splava omednyonnoj stali omednyonnogo alyuminiya poserebryonnoj medi i t p V otlichie ot linij peredachi otkrytogo tipa naprimer dvuhprovodnoj linii blagodarya nalichiyu ekrannogo provodnika oba komponenta elektromagnitnogo polya elektromagnitnoj volny i perenosimyj volnoj potok radiochastotnoj moshnosti polnostyu sosredotocheny v prostranstve mezhdu provodnikami v sloe izolyacii i ne vyhodyat za predely kabelya Eta osobennost konstrukcii koaksialnogo kabelya isklyuchaet poteri moshnosti elektromagnitnoj volny na izluchenie elektromagnitnyh voln v okruzhayushee prostranstvo i naoborot zashishaet kabel ot proniknoveniya vnutr elektromagnitnyh navodok izvne V realnyh kabelyah nablyudaetsya neznachitelnyj vyhod izlucheniya naruzhu i chuvstvitelnost k navodkam harakterizuemaya radiogermetichnostyu Istoriya sozdaniya1855 god Uilyam Tomson rassmatrivaet koaksialnyj kabel i poluchaet formulu dlya pogonnoj yomkosti 1880 god Oliver Hevisajd poluchaet britanskij patent 1407 na koaksialnyj kabel 1884 god firma Siemens amp Halske patentuet koaksialnyj kabel v Germanii patent 28978 27 marta 1884 1894 god Nikola Tesla zapatentoval elektricheskij provodnik dlya peremennyh tokov patent 514167 1929 god angl Lloyd Espenschied i angl iz AT amp T Bell Telephone Laboratories zapatentovali pervyj sovremennyj koaksialnyj kabel 1936 god AT amp T postroila eksperimentalnuyu televizionnuyu liniyu peredachi na koaksialnom kabele mezhdu Filadelfiej i Nyu Jorkom 1936 god pervaya teleperedacha po koaksialnomu kabelyu s Berlinskih Olimpijskih igr v Lejpcige 1936 god mezhdu Londonom i Birmingemom pochtovoj sluzhboj teper kompaniya BT prolozhen kabel na 40 telefonnyh kanalov 1941 god pervoe kommercheskoe ispolzovanie sistemy L1 v SShA kompaniej AT amp T Mezhdu Minneapolisom Minnesota i Stivens Pojnt Viskonsin zapushen TV kanal i 480 telefonnyh kanalov 1956 god prolozhena pervaya transatlanticheskaya koaksialnaya liniya TAT 1 PrimenenieOsnovnoe naznachenie koaksialnogo kabelya peredacha vysokochastotnogo signala v razlichnyh oblastyah tehniki sistemy svyazi veshatelnye seti kompyuternye seti antenno fidernye sistemy ASU i drugie proizvodstvennye i nauchno issledovatelskie tehnicheskie sistemy sistemy distancionnogo upravleniya izmereniya i kontrolya sistemy signalizacii i avtomatiki sistemy obektivnogo kontrolya i videonablyudeniya kanaly svyazi razlichnyh radioelektronnyh ustrojstv mobilnyh obektov sudov letatelnyh apparatov i dr vnutriblochnye i mezhblochnye svyazi v sostave radioelektronnoj apparatury kanaly svyazi v bytovoj i lyubitelskoj tehnike voennaya tehnika i drugie oblasti specialnogo primeneniya Krome peredachi signala otrezki kabelya mogut ispolzovatsya i dlya drugih celej kabelnye linii zaderzhki chetvertvolnovye transformatory simmetriruyushie i soglasuyushie ustrojstva filtry i formirovateli impulsa Sushestvuyut koaksialnye kabeli dlya peredachi nizkochastotnyh signalov v etom sluchae sluzhit v kachestve ekrana i dlya postoyannogo toka vysokogo napryazheniya Dlya takih kabelej volnovoe soprotivlenie ne normiruetsya KlassifikaciyaPo naznacheniyu dlya sistem kabelnogo televideniya dlya sistem svyazi aviacionnoj kosmicheskoj tehniki kompyuternyh setej bytovoj tehniki i t d Zatuhanie i peredavaemaya moshnost koaksialnoj linii v zavisimosti ot volnovogo soprotivleniya z Po volnovomu soprotivleniyu hotya volnovoe soprotivlenie kabelya mozhet byt lyubym standartnymi yavlyayutsya pyat znachenij po rossijskim standartam i tri po mezhdunarodnym 50 Om naibolee rasprostranyonnyj tip primenyaetsya v raznyh oblastyah radioelektroniki Prichinoj vybora dannogo nominala byla prezhde vsego vozmozhnost peredachi radiosignalov c minimalnymi poteryami v kabele so sploshnym polietilenovym dielektrikom a takzhe blizkie k predelno dostizhimym pokazaniya elektricheskoj prochnosti i peredavaemoj moshnosti 75 Om rasprostranyonnyj tip v SSSR i Rossii primenyaetsya preimushestvenno so sploshnym dielektrikom v televizionnoj i videotehnike Ego massovoe primenenie bylo obuslovleno priemlemym sootnosheniem stoimosti i mehanicheskoj prochnosti pri protyagivanii tak kak metrazh etogo kabelya znachitelen Pri etom poteri ne imeyut reshayushego znacheniya tak kak signaly bolshoj moshnosti po takim kabelyam obychno ne peredavalis V SShA ispolzuetsya dlya kabelnyh televizionnyh setej so vspenennym dielektrikom Eti kabeli imeyut centralnuyu zhilu iz omednyonnoj stali poetomu ih stoimost neznachitelno zavisit ot diametra centralnoj zhily Poetomu po predpolozheniyu avtorov prichinoj vybora etogo nominala v SShA byl kompromiss mezhdu poteryami v kabele i gibkostyu kabelya 93 Om primenyalsya v kompyuternyh setyah standarta ArcNet 100 Om primenyaetsya redko v impulsnoj tehnike i dlya specialnyh celej 150 Om primenyaetsya redko v impulsnoj tehnike i dlya specialnyh celej mezhdunarodnymi standartami ne predusmotren 200 Om primenyaetsya krajne redko mezhdunarodnymi standartami ne predusmotren Po diametru izolyacii subminiatyurnye do 1 mm miniatyurnye 1 5 2 95 mm srednegabaritnye 3 7 11 5 mm krupnogabaritnye bolee 11 5 mm Po gibkosti stojkost k mnogokratnym peregibam i mehanicheskij moment izgiba kabelya zhyostkie poluzhyostkie gibkie osobogibkie Po stepeni ekranirovaniya so sploshnym ekranom s ekranom iz metallicheskoj trubki s ekranom iz luzhyonoj mnogoprovolochnoj oplyotki s obychnym ekranom s odnoslojnoj oplyotkoj s dvuh i mnogoslojnoj oplyotkoj i s dopolnitelnymi ekraniruyushimi sloyami izluchayushie kabeli imeyushie namerenno umenshennuyu kontroliruemuyu stepen ekranirovki OboznacheniyaOboznacheniya sovetskih kabelej Po GOST 11326 0 78 marki kabelej dolzhny sostoyat iz bukv oznachayushih tip kabelya i tryoh chisel razdelyonnyh defisami Pervoe chislo oznachaet znachenie nominalnogo volnovogo soprotivleniya Vtoroe chislo oznachaet dlya koaksialnyh kabelej znachenie nominalnogo diametra po izolyacii okruglyonnoe do blizhajshego menshego celogo chisla dlya diametrov bolee 2 mm za isklyucheniem diametra 2 95 mm kotoryj dolzhen byt okruglen do 3 mm i diametra 3 7 mm kotoryj okruglyat ne sleduet dlya kabelej so spiralnymi vnutrennimi provodnikami znachenie nominalnogo diametra serdechnika dlya dvuhprovodnyh kabelej s provodnikami v otdelnyh ekranah znachenie diametra po izolyacii okruglyonnoe tak zhe kak i dlya koaksialnyh kabelej dlya dvuhprovodnyh kabelej s provodnikami v obshej izolyacii ili skruchennyh iz otdelno izolirovannyh provodnikov znachenie naibolshego razmera po zapolneniyu ili diametra po skrutke Trete dvuh ili tryohznachnoe chislo oznachaet pervaya cifra gruppu izolyacii i kategoriyu teplostojkosti kabelya a posleduyushie cifry oznachayut poryadkovyj nomer razrabotki Kabelyam sootvetstvuyushej teplostojkosti prisvoeno sleduyushee cifrovoe oboznachenie 1 obychnoj teplostojkosti so sploshnoj izolyaciej 2 povyshennoj teplostojkosti so sploshnoj izolyaciej 3 obychnoj teplostojkosti s poluvozdushnoj izolyaciej 4 povyshennoj teplostojkosti s poluvozdushnoj izolyaciej 5 obychnoj teplostojkosti s vozdushnoj izolyaciej 6 povyshennoj teplostojkosti s vozdushnoj izolyaciej 7 vysokoj teplostojkosti K marke kabelej povyshennoj odnorodnosti ili povyshennoj stabilnosti parametrov v konce cherez tire dobavlyayut bukvu S Nalichie bukvy A abonentskij v konce nazvaniya oboznachaet ponizhennoe kachestvo kabelya otsutstvie chasti provodnikov sostavlyayushih ekran Primer uslovnogo oboznacheniya radiochastotnogo koaksialnogo kabelya s nominalnym volnovym soprotivleniem 50 Om so sploshnoj izolyaciej obychnoj teplostojkosti nominalnym diametrom po izolyacii 4 6 mm i nomerom razrabotki 1 Kabel RK 50 4 II GOST TU Starye oboznacheniya sovetskih kabelej V 1950 1960 h godah v SSSR primenyalas takaya markirovka kabelej v oboznachenii kotoroj otsutstvovali znachimye komponenty Markirovka sostoyala iz bukv RK i uslovnogo nomera razrabotki Naprimer oboznachenie RK 50 oznachaet ne 50 omnyj kabel a prosto kabel s poryadkovym nomerom razrabotki 50 a ego volnovoe soprotivlenie ravno 157 Om Mezhdunarodnye oboznacheniya Etot razdel nuzhno dopolnit Pozhalujsta uluchshite i dopolnite razdel 26 marta 2014 Sistemy oboznachenij v raznyh stranah ustanavlivayutsya mezhdunarodnymi nacionalnymi standartami a takzhe sobstvennymi standartami predpriyatij izgotovitelej naibolee rasprostranyonnye serii marok RG DG SAT KategoriiKabeli delyatsya po shkale Radio Guide Naibolee rasprostranyonnye kategorii kabelya RG 11 i RG 8 tolstyj Ethernet Thicknet 75 Om i 50 Om sootvetstvenno Standart 10BASE 5 RG 58 tonkij Ethernet Thinnet 50 Om Standart 10BASE 2 RG 58 U sploshnoj centralnyj provodnik RG 58A U mnogozhilnyj centralnyj provodnik RG 58C U voennyj kabel RG 59 televizionnyj kabel Broadband Cable Television 75 Om Rossijskij analog RK 75 h h radiochastotnyj kabel RG 6 televizionnyj kabel Broadband Cable Television 75 Om Kabel kategorii RG 6 imeet neskolko raznovidnostej kotorye harakteriziruyut ego tip i material ispolneniya Rossijskij analog RK 75 h h RG 11 magistralnyj kabel prakticheski nezamenim esli trebuetsya reshit vopros s bolshimi rasstoyaniyami Etot vid kabelya mozhno ispolzovat dazhe na rasstoyaniyah okolo 600 m Ukreplyonnaya vneshnyaya izolyaciya pozvolyaet bez problem ispolzovat etot kabel v slozhnyh usloviyah ulica kolodcy Sushestvuet variant S1160 s trosom kotoryj ispolzuetsya dlya nadyozhnoj probroski kabelya po vozduhu naprimer mezhdu domami RG 62 ARCNet 93 Om Tonkij Ethernet Informaciya v etom razdele ustarela Vy mozhete pomoch proektu obnoviv eyo i ubrav posle etogo dannyj shablon 20 fevralya 2020 Byl naibolee rasprostranyonnym kabelem dlya postroeniya lokalnyh setej Diametr primerno 6 mm i znachitelnaya gibkost pozvolyali emu byt prolozhennym prakticheski v lyubyh mestah Kabeli soedinyalis drug s drugom i s setevoj platoj v kompyutere pri pomoshi T konnektora BNC Mezhdu soboj kabeli mogli soedinyatsya s pomoshyu BNC pryamoe soedinenie Na oboih koncah segmenta dolzhny byt ustanovleny terminatory Podderzhivaet peredachu dannyh do 10 Mbit s na rasstoyanie do 185 m Tolstyj Ethernet Bolee tolstyj po sravneniyu s predydushim kabel okolo 12 mm v diametre imel bolee tolstyj centralnyj provodnik Ploho gnulsya i imel znachitelnuyu stoimost Krome togo pri prisoedinenii k kompyuteru byli nekotorye slozhnosti ispolzovalis transivery AUI Attachment Unit Interface prisoedinyonnye k setevoj karte s pomoshyu otvetvleniya pronizyvayushego kabel t n vampirchiki Za schyot bolee tolstogo provodnika peredachu dannyh mozhno bylo osushestvlyat na rasstoyanie do 500 m so skorostyu 10 Mbit s Odnako slozhnost i dorogovizna ustanovki ne dali etomu kabelyu takogo shirokogo rasprostraneniya kak RG 58 Istoricheski firmennyj kabel RG 8 imel zhyoltuyu okrasku i poetomu inogda mozhno vstretit nazvanie Zhyoltyj Ethernet angl Yellow Ethernet Vspomogatelnye elementy koaksialnogo traktaKoaksialnye soediniteli dlya podklyucheniya kabelej k ustrojstvam ili ih sochleneniya mezhdu soboj inogda kabeli vypuskayutsya iz proizvodstva s ustanovlennymi soedinitelyami Koaksialnye perehody dlya sochleneniya mezhdu soboj kabelej s neparnymi drug drugu soedinitelyami Koaksialnye trojniki napravlennye otvetviteli i cirkulyatory dlya razvetvlenij i otvetvlenij v kabelnyh setyah Koaksialnye transformatory dlya soglasovaniya po volnovomu soprotivleniyu pri soedinenii kabelya s ustrojstvom ili kabelej mezhdu soboj Okonechnye i prohodnye koaksialnye nagruzki kak pravilo soglasovannye dlya ustanovleniya nuzhnyh rezhimov volny v kabele Koaksialnye attenyuatory dlya oslableniya urovnya signala v kabele do neobhodimogo znacheniya Ferritovye ventili dlya poglosheniya obratnoj volny v kabele Grozorazryadniki na baze metallicheskih izolyatorov ili gazorazryadnyh ustrojstv dlya zashity kabelya i apparatury ot atmosfernyh razryadov Koaksialnye pereklyuchateli rele i elektronnye kommutiruyushie koaksialnye ustrojstva dlya kommutacii koaksialnyh linij Koaksialno volnovodnye i koaksialno poloskovye perehody simmetriruyushie ustrojstva dlya sostykovki koaksialnyh linij s volnovodnymi poloskovymi i simmetrichnymi dvuhprovodnymi Prohodnye i okonechnye detektornye golovki dlya kontrolya vysokochastotnogo signala v kabele po ego ogibayushej Osnovnye normiruemye harakteristikiVolnovoe soprotivlenie Pogonnoe oslablenie na raznyh chastotah Pogonnaya yomkost Pogonnaya induktivnost Koefficient ukorocheniya Diametr centralnoj zhily Vnutrennij diametr ekrana Vneshnij diametr obolochki Koefficient stoyachej volny Maksimalnaya peredavaemaya moshnost Maksimalnoe dopustimoe napryazhenie Minimalnyj radius izgiba kabelyaRaschyot harakteristik Opredelenie pogonnoj yomkosti pogonnoj induktivnosti i volnovogo soprotivleniya koaksialnogo kabelya po izvestnym geometricheskim razmeram provoditsya sleduyushim obrazom Snachala neobhodimo izmerit vnutrennij diametr D ekrana snyav zashitnuyu obolochku s konca kabelya i zavernuv opletku vneshnij diametr vnutrennej izolyacii Zatem izmeryayut diametr d centralnoj zhily snyav predvaritelno izolyaciyu Tretij parametr kabelya kotoryj neobhodimo znat dlya opredeleniya volnovogo soprotivleniya dielektricheskaya pronicaemost e materiala vnutrennej izolyacii Pogonnaya yomkost Ch v Mezhdunarodnoj sisteme edinic SI rezultat vyrazhen v faradah na metr vychislyaetsya po formule yomkosti cilindricheskogo kondensatora Ch 2pe0eln D d displaystyle C h frac 2 pi varepsilon 0 varepsilon ln D d gde e0 elektricheskaya postoyannaya Pogonnaya induktivnost Lh v sisteme SI rezultat vyrazhen v genri na metr vychislyaetsya po formule Lh m0m2pln D d displaystyle L h frac mu 0 mu 2 pi ln D d gde m0 magnitnaya postoyannaya m otnositelnaya magnitnaya pronicaemost izolyacionnogo materiala kotoraya vo vseh prakticheski vazhnyh sluchayah blizka k 1 Volnovoe soprotivlenie koaksialnogo kabelya v sisteme SI Z LhCh 12pmm0ee0ln Dd lg D d e 138 W displaystyle Z sqrt frac L h C h frac 1 2 pi sqrt frac mu mu 0 varepsilon varepsilon 0 ln frac D d approx frac lg D d sqrt varepsilon cdot 138 Omega priblizhyonnoe ravenstvo spravedlivo v predpolozhenii chto m 1 Volnovoe soprotivlenie koaksialnogo kabelya mozhno takzhe opredelit po nomogramme privedyonnoj na risunke Dlya etogo neobhodimo soedinit pryamoj liniej tochki na shkale D d otnosheniya vnutrennego diametra ekrana i diametra vnutrennej zhily i na shkale e dielektricheskoj pronicaemosti vnutrennej izolyacii kabelya Tochka peresecheniya provedyonnoj pryamoj so shkaloj R nomogrammy sootvetstvuet iskomomu volnovomu soprotivleniyu Skorost rasprostraneniya signala v kabele vychislyaetsya po formule v 1ee0mm0 cem displaystyle v frac 1 sqrt varepsilon varepsilon 0 mu mu 0 frac c sqrt varepsilon mu gde c skorost sveta Pri izmereniyah zaderzhek v traktah proektirovanii kabelnyh linij zaderzhek i t p byvaet polezno vyrazhat dlinu kabelya v nanosekundah dlya chego ispolzuetsya obratnaya skorost signala vyrazhennaya v nanosekundah na metr 1 v e 3 33 ns m Predelnoe elektricheskoe napryazhenie peredavaemoe koaksialnym kabelem opredelyaetsya elektricheskoj prochnostyu S izolyatora v voltah na metr diametrom vnutrennego provodnika poskolku maksimalnaya napryazhyonnost elektricheskogo polya v cilindricheskom kondensatore dostigaetsya vozle vnutrennej obkladki i v menshej stepeni diametrom vneshnego provodnika Vp Sd2ln D d displaystyle V p frac Sd 2 ln D d Sm takzheTvinaksialnyj kabel Triaksialnyj kabel Vitaya para Optovolokonnyj kabel Poloskovaya liniya Radiovolnovod StripperPrimechaniyaPri uslovii chto ekrannyj provodnik ne imeet otverstij to est sploshnoj a material iz kotorogo on izgotovlen obladaet beskonechnoj elektroprovodnostyu to est yavlyaetsya idealnym provodnikom Thomson W Lord Kelvin On the electro statical capacity of a Leyden phial and of a telegraph wire insulated in the axis of a cylindrical conducting sheath Arhivnaya kopiya ot 22 sentyabrya 2014 na Wayback Machine Phil Mag IX 1885 P 531 535 Paul J Nahin Oliver Heaviside The Life Work and Times of an Electrical Genius of the Victorian Age Arhivnaya kopiya ot 27 iyulya 2020 na Wayback Machine JHU Press 2002 P xvi Wilfried Feldenkirchen Werner von Siemens Inventor and International Entrepreneur 1994 ISBN 0 8142 0658 1 angl http www microwaves101 com encyclopedia why50ohms cfm Arhivnaya kopiya ot 14 iyulya 2014 na Wayback Machine nizhnij risunok Izyumova Sviridov 1975 S 51 52 angl http www microwaves101 com encyclopedia why50ohms cfm Arhivnaya kopiya ot 14 iyulya 2014 na Wayback Machine Russian Hamradio Vysokochastotnye kabeli staryh tipov neopr Data obrasheniya 19 yanvarya 2009 Arhivirovano 2 yanvarya 2009 goda Sistema oboznacheniya koaksialnyh kabelej firmy HUBER amp SUHNER neopr Data obrasheniya 22 oktyabrya 2009 Arhivirovano 20 oktyabrya 2009 goda Pozar David M Microwave Engineering Addison Wesley Publishing Company 1993 ISBN 0 201 50418 9 Elmore William C Heald Mark A Physics of Waves neopr 1969 ISBN 0 486 64926 1 LiteraturaN I Belorussov I I Grodnev Radiochastotnye kabeli 2 e izd pererab M L Gosenergoizdat 1959 T I Izyumova V T Sviridov Volnovody koaksialnye i poloskovye linii M Eneriya 1975 D Ya Galperovich A A Pavlov N N Hrenkov Radiochastotnye kabeli M Energoatomizdat 1990 Elektricheskie kabeli provoda i shnury Spravochnik N I Belorussov A E Saakyan A I Yakovleva Pod red N I Belorussova 5 izd pererab i dop M Energoatomizdat 1987 536 s il Lyubitelskaya radiosvyaz na KV Pod red B G Stepanova M Radio i svyaz 1991 Spravochnaya kniga radiolyubitelya konstruktora Pod red N I Chistyakova M Radio i svyaz 1990 Dzh Devis Dzh Dzh Karr Karmannyj spravochnik radioinzhenera Per s angl M Dodeka XXI 2002 Kashkarov A P Populyarnyj spravochnik radiolyubitelya M IP RadioSoft 2008 416 s il Sm s 250 Normativno tehnicheskaya dokumentaciya GOST 11326 0 78 Kabeli radiochastotnye Obshie tehnicheskie usloviya IEC 60078 1967 Kabeli radiochastotnye koaksialnye Volnovoe soprotivlenie i razmery IEC 60096 1 1986 Kabeli radiochastotnye Chast 1 Obshie trebovaniya i metody izmerenij IEC 60096 2 1961 Kabeli radiochastotnye Chast 2 Chastnye tehnicheskie usloviya na kabeli IEC 60096 3 1982 Kabeli radiochastotnye Chast 3 Obshie trebovaniya i ispytaniya odnozhilnyh koaksialnyh kabelej dlya ispolzovaniya v kabelnyh raspredelitelnyh sistemah MIL C 17 Coaxial Cable voennyj standart SShA MEK 78 67 MEK 96 0 70 MEK 96 1 86 MEK 96 3 82 TU 16 K99 006 2001 TU16 505 858 81 TU16 705 125 79 TU16 505 166 77 SsylkiVysokochastotnye kabeli staryh tipov Arhivnaya kopiya ot 2 yanvarya 2009 na Wayback Machine Russian Hamradio Tablica harakteristik radiochastotnyh koaksialnyh kabelej Arhivnaya kopiya ot 2 oktyabrya 2019 na Wayback Machine Proelectro2 ru Amerikanskie koaksialnye kabeli Arhivnaya kopiya ot 28 maya 2008 na Wayback Machine QRZ RU Vybiraem kabel dlya videonablyudeniya vidy rasstoyaniya i tonkosti montazha Arhivnaya kopiya ot 27 avgusta 2016 na Wayback Machine Azbuka Bezopasnosti Elektricheskie harakteristiki koaksialnyh kabelej Arhivnaya kopiya ot 28 maya 2010 na Wayback Machine CQHAM RURazdel literatury nuzhdaetsya v oformlenii soglasno rekomendaciyam Pozhalujsta oformite ego soglasno obrazcam zdes 15 avgusta 2012
