
选择适当的漏泄同轴电缆要看其应用的才能,选择最合适的漏泄同轴电缆类型和规格由功能的设计和所有相关参数如应用频度、传输距离等决定 。
选择漏泄同轴电缆有两个重要指标:传输衰减和耦合损耗。漏泄同轴电缆的功能消耗就是指传输衰减和耦合损耗的总和。传输衰减,也叫介入损耗,主要指传输线路的线性损耗,随频率而变化,以分贝/100米表示。耦合损耗是指通过开槽外导体从电线散发出的电磁波在漏泄同轴电缆和移动接收机之间的路径损耗或信号衰减。因此系统消耗可以说是整个漏泄同轴电缆的消耗。因此在实际使用中,只要传输衰减能满足操作容限或链路容量的要求,就没必要选择这些传输衰减最低的漏泄同轴电缆,但对耦合损耗的要求会更规范一点。
在设计时要计算链路容量就得把所有发射器和接收机之间的增益和消耗加在一起,它还必须包含任何其它原因引发的消耗。如果假设结果为正值,那就认为有足够的容限允许环境发生改变,而功能仍可正常运行。
对漏泄同轴电缆而言,耦合损耗设计一般在55~85分贝之间。在细长系统如匝道或车站内,因为公路或车站自身能帮助改善漏泄同轴电缆的耦合性能,所以耦合损耗设计一般为75~85分贝,在这样条件下,把传输衰减减到最小非常重要。在地区。
一个准备扩展的功能,可以选择传输衰减较小的漏泄同轴电缆。比如在办公楼内有一根顺楼梯上行的漏泄同轴电缆,几个楼面共用一个接头,在这样现象下,若选择传输衰减低的漏泄同轴电缆,未来就可以提供更高频率上的服务或缩小服务覆盖区。
在特殊区域内提高线路可以扩展覆盖面。在较高频率上提高服务则会造成较高的消耗,但是选择漏泄同轴电缆时应权衡在这些频率上均能提高消耗的漏泄同轴电缆。有些宽带漏泄同轴电缆覆盖了几乎所有主要的频度,从900MHz上的蜂窝系统到1900MHz上的PCS服务,包含用来应急服务的超高频系统。这些功能可以通过组合器或者交叉波段耦合器把信号组合到一根漏泄同轴电缆线上。漏泄同轴电缆通常有较高的宽带,并能在同一根电线上在完全不同的行情上和所有距离内提供这些服务。
在实际使用中,频度反应和宽带十分重要。一个带宽中每位信道仅20千赫的功能,可以使用任一种电缆或天线。现在,新的PCS系统带有象CDMA这样的滤波配置,要求1.2兆赫的宽带,这时选择漏泄同轴电缆就要留意带宽应与滤波配置相匹配。
在历时2~3公里的公路中,应每隔一定距离安装同轴的单向放大器,把信号放大到合理的程度。总的准则是电线信号减弱20分贝时,放大器就应介入补偿20分贝的消耗。在装有蜂窝系统的楼房,楼梯天线与楼内放大器连接可放大信号25~30分贝。漏泄同轴电缆可从这个放大器一直铺设到要求的覆盖区,那里另外安装一个放大器将讯号增强25~30分贝。在实际使用中,一个或两个放大器都可以,只要足以补偿路径损耗就行。
远程检测用于追踪无人值守的大功能,对许多放大器都可以进行远程检测。在远程线路,一台PC机和一个软件流程通常同时监测几个系统,这在安装多台放大器和其它设施的公路内特别实用。由于功能能及时发现问题所在,故可以在短时间内修复功能,不会影响正常的运行。
射频同轴电缆的电压驻波比很重要,但对漏泄同轴电缆而言并不是决定性的原因。市面上的漏泄同轴电缆电压驻波比大多数在1.3以下,使用在当今的功能上早已足够了。
3. 专用频带漏泄同轴电缆与宽频带漏泄同轴电缆的相对

专用频带漏泄同轴电缆与宽频带漏泄同轴电缆相比,它是一种特别设计的漏泄同轴电缆,通过非常设计外导体上开槽的大小、形状和节距,以实现漏泄同轴电缆在某一频率具有相当平稳的功能消耗,简单地说,通过非常设计,漏泄同轴电缆纵向传输的衰减可以通过提高耦合损耗来补偿,赔偿作用是使漏缆性能提升至应用频度。
专用频带漏泄同轴电缆与宽频带漏泄同轴电缆相比有以上不同点:
宽频带漏泄同轴电缆的优点是:
宽带性能在任何单一频率均能保持最佳;
有密集的狭孔;
极受环境影响。
专用频带漏泄同轴电缆的优点是:
在特殊的频度下运作性能绝佳;
相对少受环境要素影响;
在平行于漏泄同轴电缆方向,平行极化较低,所以当使用数字通信功能时误码率较低,当使用模拟通信功能时将讯号的扭曲最小化,所以传输损耗很小。
在垂直于漏泄同轴电缆方向,相邻极化信号具有相当平的频度响应,在整个频段内振荡十分小。

避免了过多的平行极化,所以不会产生"双线效应"或反射交叉极化耦合型漏泄同轴电缆,提高了消耗。
减少了多径效应产生的难题。
可提升于几段系统频率,在这种频率上与电信漏泄同轴电缆相比具有非常完善的机电性能。
4. 选用漏泄同轴电缆的理论根据漏泄同轴电缆在功能设计时需要考虑的主要原因有:漏泄同轴电缆的功能消耗、这些接插件及引脚的插损、环境条件影响所必须权衡的设计裕量、硬件的输出功率、中继器的增益以及硬件的最低工作电压。其中,漏泄同轴电缆的功能消耗由漏泄同轴电缆本身的传输衰减和耦合损耗两部份组成,对于指定的工作频率其形状主要由漏泄同轴电缆的规格大小来确认,规格大的漏泄同轴电缆系统消耗较小,传输距离相对长。
在设计时,其次,考虑到移动终端的输出功率相对于固定装置较低耦合型漏泄同轴电缆,但是一般以移动终端的发射电压来确认漏泄同轴电缆的最大覆盖宽度。根据硬件的最大输出电压电阻(电脑为2W)和功能要求的最低场强(典型值﹣85dBm----﹣105dBm)确认出模块所禁止的最大衰耗值αmax. 。
第二,确定漏泄同轴电缆的耦合损耗值Lc,同样计算出某一规格的漏泄同轴电缆在指定工作频率上的某一长度L所对应的传输衰减α×L, α为该漏泄同轴电缆的衰减方程。从而确认该漏泄同轴电缆的功能消耗值αs=α×L+Lc 。
第三,功能设计时还必须按照工作的环境留出一定的裕量M,此裕量牵涉的原因一般有以上几点:
耦合损耗提供的数字为一统计测量值,必须权衡其波动性;
按50%耦合损耗值设计时,需留出10dB的裕量;
按95%耦合损耗值设计时,需留出5dB的裕量;
跳线及接头的插损必须给予考虑;

公交系统车体的屏蔽效果和吸收消耗也要权衡,按照经验其推荐值 10dB到15dB
第四,确认漏泄同轴电缆的最大覆盖距离:
因为功能消耗为αmax. =αs +M=α×L+Lc+M
则L=(αmax.-Lc-M)÷α
此L值即为漏泄同轴电缆的最大覆盖距离。
上面举一个实际事例予以说明:
假设漏泄同轴电缆的规格为HLHTAY-50-42
频率为900MHz
耦合损耗为76dB(95%)
漏泄同轴电缆的衰减方程α为27dB/KM
电脑最大输出功率为2W(33dBm)

最低工作电压为-105 dBm
耦合损耗的变动裕量为5dB
跳线及接头损耗为2dB
车体影响为10dB
则αmax.=33 dBm-(-105 dBm)=138 dB
αs =27dB/KM×L+76dB
M =5 dB+2 dB+10 dB=17 dB
如果 L=(138 dB-76 dB-17 dB)÷27 dB/KM
=1.67KM
=1670米
此结果表明在以下计算条件下,该种规格漏泄同轴电缆的最大覆盖距离为1670米,所以还不能满足覆盖宽度的要求,则必须权衡加中继器来缩短覆盖距离。
5.观点
工程中对漏泄同轴电缆的选用既要考虑到工程敷设的环境要素,又要兼顾使用的硬件参数还有工期功能拓展的才能,然后理论假设选用比较实用的漏泄同轴电缆规格,这种既能满足工期功能要求,又能节省工期费用。
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