System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种超截止频率射频同轴电缆制造技术_技高网

一种超截止频率射频同轴电缆制造技术

技术编号:44982799 阅读:0 留言:0更新日期:2025-04-15 17:02
本申请属于无线通信技术领域,涉及一种超截止频率射频同轴电缆。该同轴电缆由内至外依次包括内导体、绝缘层、外导体和护套层,通过将内导体设计为螺旋皱纹管,将其齿形设计为带圆倒角的方波形,能够提升电感,延缓高频信号相位,有效弱化高次模激励。本申请的射频同轴电缆能够在超截止频率后继续工作,在大规格尺寸条件下提供较宽的工作频率,满足移动通信组网时的低损耗、大覆盖范围、高频率的需求。本申请产品的驻波图显示,其3.3GHz‑3.7GHz干扰峰值被大大降低甚至基本消失,使得射频同轴电缆在超截止频率后能够在3.3GHz‑3.7GHz阶段继续工作。

【技术实现步骤摘要】

本申请属于无线通信,涉及一种超截止频率射频同轴电缆


技术介绍

1、射频同轴电缆可用做移动通信米波、分米波、厘米波等波段信号传输,是天线系统的重要组成部分,多用于移动基站和天线之间的射频信号传输。

2、相关技术中,电缆的工作频率受电缆的截止频率影响较大,在电缆超过一定尺寸后,受高次谐波影响,超过截止频率后射频同轴电缆驻波和传输损耗性能严重恶化,导致超截止频率后难以被使用,使得电缆的工作频率偏低;比如传统规格的同轴电缆,其截止频率约为2.7ghz,还不能满足移动通信高工作频率的需求,以至于移动通信组网时往往只能选择可提供频率更高的小规格同轴电缆。但相比大规格同轴电缆,小规格同轴电缆的传输损耗往往更大,可能导致移动通信设备覆盖范围大大减小。


技术实现思路

1、针对现有技术的缺陷或改进需求,本申请提供了一种超截止频率射频同轴电缆,这种电缆在超截止频率后能够继续正常工作,能够以大规格尺寸条件下提供较高的工作频率,满足移动通信组网时的低损耗、大覆盖范围和高频率的需求。

2、本申请提供的一种超截止频率射频同轴电缆,该电缆由内至外依次包括内导体、绝缘层、外导体和护套层,其中:

3、所述内导体为带螺纹结构的螺旋皱纹管,所述螺纹结构的齿形呈现为带圆倒角的方波形,以及

4、所述内导体的轧纹节距沿轴向呈周期性波动变化,或者,所述内导体的压缩比沿轴向呈周期性波动变化。

5、通过本申请所构思的以上技术方案,与现有技术相比,本设计通过将内导体设计为螺旋皱纹管,并将其齿形设计为带圆倒角的方波形,能够有效提升内导体的压缩比,增强内导体电感,延缓高频信号相位,从而有效弱化高次模的激励;而基于此齿形设计的电缆,电缆中电流方向将基本垂直于电缆轴向,或平行于电缆轴向,这使得内导体电流传输方向更加规律精准,在这些效果下,电缆中高次模产生的干扰信号传输方向将更为明确可控。

6、另外,又由于内导体的轧纹节距沿轴向呈周期性波动变化(或内导体的压缩比沿轴向呈周期性波动变化),使得超截止频率后的各频点反射不被周期叠加,使得各频点反射进行有规律的打乱,从而有效弱化高次模的激励,抑制了高次谐波对同轴电缆的干扰,这使得电缆的工作频率得以拓宽,使电缆在超过截止频率后可以继续有效工作,从而使得电缆能够在大规格尺寸条件下提供较宽的工作频率,满足移动通信组网时的低损耗、大覆盖范围、高频率的需求。

7、作为进一步优选的,所述螺纹结构包括牙峰段和牙底段,其中:

8、所述牙峰段的轴向长度大于牙底段的轴向长度;

9、所述牙峰段的轴向长度和牙底段的轴向长度之和等于内导体的轧纹节距。

10、作为进一步优选的,所述牙底段和牙峰段满足如下关系式:

11、

12、其中,x表示牙底段的轴向长度,y表示牙峰段的轴向长度。

13、作为进一步优选的,所述牙底段和所述牙峰段的侧壁面包括牙底倒角段、线性平整段和牙峰倒角段,所述牙底倒角段、线性平整段和牙峰倒角段沿内导体径向由内至外依次平滑衔接。

14、作为进一步优选的,所述螺纹结构的牙深满足如下关系式:

15、

16、

17、

18、其中,d表示牙深,r1表示所述牙底倒角段的径向长度,r2表示所述牙峰倒角段的径向长度,l表示所述线性平整段的径向长度。

19、作为进一步优选的,所述内导体的轧纹节距满足如下关系式:

20、

21、其中,p表示内导体的轧纹节距,a为固定常数,为相位角参数,的取值范围为0~2π,为预先设定的标准轧纹节距。

22、作为进一步优选的,在同一周期性波动变化中,所述内导体的轧纹节距/压缩比先从大变小,然后从小变大,或者,所述内导体的轧纹节距/压缩比先从小变大,然后从大变小。

23、作为进一步优选的,所述内导体为单螺旋的螺旋皱纹管,或者,所述内导体为双螺旋的螺旋皱纹管。

24、作为进一步优选的,轧纹节距沿轴向呈周期性波动变化的所述内导体采用如下方式制得:

25、对内导体光滑带进行卷圆和焊接,制得光滑内导体圆管;

26、以周期性波动变化的牵引速度牵引光滑内导体圆管,同时采用同心式带圆弧角的轧纹刀片对光滑内导体圆管进行轧纹处理,制得内导体。

27、作为进一步优选的,该射频同轴电缆为7/8英寸及以上规格的射频同轴电缆。

28、总体而言,通过本申请所构思的以上技术方案与现有技术相比,主要具备以下的技术优点:

29、1.本申请电缆的内导体的螺旋结构设置为方波形,并将内导体的轧纹节距沿轴向呈周期性波动变化(或内导体的压缩比沿轴向呈周期性波动变化),使得电缆在超截止频率后的各频点反射不被周期叠加,并使得各频点反射进行有规律的打乱,从而有效弱化高次模的激励,抑制了高次谐波对同轴电缆的干扰,拓宽了电缆的工作频率,这使得电缆在超过截止频率后可以继续有效工作,使得电缆能够以较大的规格尺寸提供较宽的工作频率,以便满足移动通信组网时的低损耗、大覆盖范围和高频率的需求。

30、2.通过对内导体的牙底段的轴向长度与牙峰段的轴向长度之比设定在至之间,能够确保电缆在电气性能、机械性能等复杂约束条件下实现性能的优势化。

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【技术保护点】

1.一种超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,该电缆由内至外依次包括内导体(1)、绝缘层(2)、外导体(3)和护套层(4),其中:

2.如权利要求1所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,所述螺纹结构包括牙峰段(5)和牙底段(6),其中:

3.如权利要求2所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,所述牙底段(6)和所述牙峰段(5)满足如下关系式:

4.如权利要求2所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,所述牙底段(6)和所述牙峰段(5)的侧壁面包括牙底倒角段(7)、线性平整段(8)和牙峰倒角段(9),所述牙底倒角段(7)、线性平整段(8)和牙峰倒角段(9)沿内导体(1)径向由内至外依次平滑衔接。

5.如权利要求4所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,所述螺纹结构的牙深满足如下关系式:

6.如权利要求1所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,所述内导体(1)的轧纹节距满足如下关系式:

7.如权利要求1-6中任意一项所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,在同一周期性波动变化中,所述内导体(1)的轧纹节距/压缩比先从大变小,然后从小变大,或者,所述内导体(1)的轧纹节距/压缩比先从小变大,然后从大变小。

8.如权利要求1-6中任意一项所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,所述内导体(1)为单螺旋的螺旋皱纹管,或者,所述内导体(1)为双螺旋的螺旋皱纹管。

9.如权利要求1-6中任意一项所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,轧纹节距沿轴向呈周期性波动变化的所述内导体(1)采用如下方式制得:

10.如权利要求1-6中任意一项所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,该射频同轴电缆为7/8英寸及以上规格的射频同轴电缆。

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【技术特征摘要】

1.一种超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,该电缆由内至外依次包括内导体(1)、绝缘层(2)、外导体(3)和护套层(4),其中:

2.如权利要求1所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,所述螺纹结构包括牙峰段(5)和牙底段(6),其中:

3.如权利要求2所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,所述牙底段(6)和所述牙峰段(5)满足如下关系式:

4.如权利要求2所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,所述牙底段(6)和所述牙峰段(5)的侧壁面包括牙底倒角段(7)、线性平整段(8)和牙峰倒角段(9),所述牙底倒角段(7)、线性平整段(8)和牙峰倒角段(9)沿内导体(1)径向由内至外依次平滑衔接。

5.如权利要求4所述的超截止频率射频同轴电缆,其特征在于,所述螺纹结构的牙深满足如下关系式:

6.如权利要求1所...

【专利技术属性】
技术研发人员:李申月王念立张乐邱石史文凯
申请(专利权)人:长飞光纤光缆股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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