射频同轴电缆设计和制造中若干问题的分析
设备运行过程中出现波动是不可避免的。综合起来评价,挤出生产线的均匀性可以通过生产过程中在线测试的绝缘线芯的电容变化区间和外径的变化区间进行比较,外径变化导致相应的电容变化,超出范围的电容波动则是由介质的介电常数ε的变化所引起,通过计算即可定量地得出结果。一般可将所有的波动折算成挤出机出胶量的变化,这个值小于3%,波动的周期大于3min,那么就可以认为系统足够稳定。
6 射频同轴电缆使用领域的发展趋势
宽带通信的需求是同轴电缆发展创新的动力。无线通信频率越来越紧张,从几十亿欧元一张的3G执照可见一斑。以前民用无线接入频率最多900MHz而已,而信息产业部无线电管理局目前的规划已扩展到FDD中高速无线接入的3400~3600MHz,甚至5.8GHz的"蓝牙",这显然对传输射频信号的同轴电缆提出了更高的要求。
传统的编织外导体结构同轴电缆需要减小编织的节距,采用性能良好的高速编织机以提高产品的回波损耗性能,可知参考的指标是:2500MH以下,电压驻波比(VSWR)<1.2;3800MHz以下,VSWR<1.3。为了解决信号的屏蔽干扰和传输损耗偏大的问题,采用铜箔+编织结构是明智的选择,同时它还具有生产效率高、容易安装的优势,使用寿命超过15年。
对于射频同轴电缆制造业来说,解决"最后一公里"的固定无线接入网FDD是未来几年一块真正的大蛋糕。信息产业部的政策表明,在我国广大的中西部地区,用户接入网的建设将以无线方式为主,而随着我国加入WTO,中国电信、网通、联通、移动等经过新的改制重组,都将获得电信运营的全部执照,对于后几家公司现在基本不具备用户接入网,因此,由于固定无线接入方式建设快捷、组网灵活、成本低廉、性能先进,也就意味着这是最好的选择。作者亦正与信息产业部有关部门进行商讨,力争以铜箔+编织(32mm节距)外导体结构的HCCBY(SYWLY)-50-7物理发泡绝缘射频同轴电缆(工作频率到3800MHz)作为FDD天线馈线的通信行业使用的标准产品。
随着铜/铝箔制造技术的提高,国外已出现取消编织层,单纯以铜/铝箔纵包或双边抱合纵包构成外导体的结构(注:双边抱合纵包结构是指:由两片铜/铝箔带呈半圆形纵包成型,并左右两边重迭的结构,其弯曲性能优于单片纵包成型结构),例如美国Times Microwave系统公司(它是美国军用标准MIL-17及RG系列同轴电缆标准的主要起草者),从上世纪90年代以来已将此类结构作为非皱纹铜管外导体结构的新型射频同轴电缆推向市场。作者本人于近年亦曾对此结构在设计选材和制造工艺方面进行了实践,制造的铜箔纵包外导体物理发泡同轴电缆样品经测试表明,工作频段可扩展到20GHz(HP8720矢量网络分析仪的测试上限),其VSWR<1.65,传输损耗仅略低于同尺寸皱纹铜管同轴电缆,加上柔软易于安装,从而在整体上具有明显优势。
作者:广东穗榕电缆厂 王建华 联创光电科技股份有限公司 王发耀
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