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1.特性インピーダンス:同軸ケーブルの特性インピーダンスは、外部導体の内径と内部導体の外径の比、および内部導体と外部導体の間の媒体の誘電率に依存します。表皮効果により、電磁波は導体表面を伝搬するため、重要な直径は外部導体の内径と内部導体の外径です。同軸ケーブルのインピーダンスは、システムのインピーダンスと一致させる必要があります。一般的な同軸ケーブルのインピーダンスは50、75、95 Ωで、その他に35から185 Ωのインピーダンスが見られることもある。50 Ωケーブルはマイクロ波やワイヤレス通信に使われる。95Ωケーブルはデータ伝送によく使われる。システム性能を向上させるためには、ケーブルのインピーダンスをシステムの他の部分のインピーダンスと一致させる必要がある。一般的な同軸ケーブルの中では、75 Ωが最も減衰が少なく、35 Ωの方が電力伝送容量が大きい。 信号の反射(RL):RFエネルギーが同軸ケーブルアセンブリに入ると、次の3つの現象が起こる。ケーブルのもう一方の端にエネルギーが伝送される。ケーブルは伝送中にエネルギーを減衰/損失する:一部は熱に変換され、一部はケーブルから漏れる。エネルギーはケーブルの入力側に反射される。ケーブルの長さ方向のインピーダンス変動(ケーブルと接続部品間のインピーダンスの変動を含む)により、エネルギーがケーブルアセンブリの入力端に反射される。コネクターや、コネクターとケーブルの接続インターフェースは、典型的な反射源です。また、ケーブル自体も反射の原因になり得ます。反射の原因のひとつは、ケーブルの長さ方向に沿ったインピーダンスのプロセス起因の周期的変動で、これはある周波数で重なり、特性ジャンプを生じさせます。低リターンロスは、同軸ケーブル、同軸コネクタ、ケーブルアセンブリなどの同軸コンポーネントの優れた性能の特徴であることが多い。 3.減衰:減衰とは、信号がケーブルに沿って伝わるときの信号の損失である。RF信号がケーブルを通過するとき、その一部は熱に変換され、残りの一部はシールドを通してケーブルの外に漏れる。減衰は周波数によって増加するため、減衰は特定の周波数における単位長さあたりのデシベル数で表されることが多い。一般的な用途は、ケーブル伝送中の信号損失を最小にするか、または指定された限度内に抑えることです。同じ構造であれば、ケーブルが太いほど減衰は小さくなるため、減衰を小さくすることはケーブルのサイズを大きくすることを意味する。 4.電圧定在波比(VSWR):VSWRは、RFコネクタの最小振幅に対する伝送線路上の電圧(電流)の大振幅の比として定義され、最も重要な電気的指標であると同時に、RFコネクタの性能を評価する主な基準でもある。また、RFコネクタの性能を評価するための主な根拠でもある。
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