Частота передачи 52 Мбит
      

Частота передачи 52 Мбит


Частота передачи 52 Мбит/сек коаксиал.

*                активное сопротивление, в Ом/км

Частота передачи 52 Мбит
,                                                        (7.1)

где    D=6,07 мм - внутренний диаметр внешнего проводника малогабаритной КП;

          d=1,53 мм - диаметр внутреннего проводника.

*                индуктивность, в Гн/км

Частота передачи 52 Мбит
                                        (7.2)

*                рабочая емкость, в Ф/км

Частота передачи 52 Мбит
,                                                                           (7.3)

где,    для баллонно-полиэтиленовой изоляции e=1,22.

*                проводимость изоляции, в См/км

Частота передачи 52 Мбит
,                                                                        (7.4)

где, значение tgd возьмем из табл. 5.3 [1] при частоте 10 МГц.

Частота передачи 52 Мбит
;

Частота передачи 52 Мбит

*                Коэффициент затухания, в дБ/км

Частота передачи 52 Мбит
,

*                Коэффициент фазы, в рад/км

Частота передачи 52 Мбит
,

*                Волновое сопротивление, в Ом.

Частота передачи 52 Мбит
 

*                Фазовая скорость, в км/с определяется по формуле (4.42) [1].

Частота передачи 52 Мбит

На рис. 7.1 показана частотная зависимость активного сопротивления коаксиальной цепи. Из рисунка видно, что с ростом частоты активное сопротивление закономерно возрастает за счет поверхностного эффекта и эффекта близости. Причем наибольшее удельное значение имеет сопротивление внутреннего проводника.

Частота передачи 52 Мбит

Рис. 7.1. Частотная зависимость активного сопротивления коаксиальной цепи.

Индуктивность коаксиальной цепи с увеличением частоты уменьшается.
Это обусловлено уменьшением внутренней индуктивности за счет поверхностного эффекта. Зависимость индуктивности от частоты показана на рис. 7.2.

Частота передачи 52 Мбит


Рис. 7.2. Частотная зависимость индуктивности коаксиальной цепи.

Емкость коаксиальной цепи от частоты не зависит.

Проводимость изоляции с ростом частоты линейно возрастает. Величина ее зависит в первую очередь от качества диэлектрика, используемого в кабеле и характеризуется величиной угла диэлектрических потерь tgd. Частотная зависимость проводимости изоляции показана на рис. 7.3.

Частота передачи 52 Мбит


Рис. 7.3. Частотная зависимость проводимости изоляции коаксиальной цепи.

На рис. 7.4 показана частотная зависимость коэффициента затухания. С ростом частоты коэффициент затухания возрастает.

Частота передачи 52 Мбит


Рис. 7.4. Частотная зависимость коэффициента затухания, a дБ/км.

Коэффициент фазы b с ростом частоты возрастает почти по прямолинейному закону.

Частота передачи 52 Мбит


Рис. 7.5. Частотная зависимость коэффициента фазы b, рад/км.

Частотная зависимость волнового сопротивления коаксиальной цепи иллюстрируется графиком на рис. 7.6. Модуль волнового сопротивления с увеличением частоты уменьшается.

Частота передачи 52 Мбит


Рис. 7.6. Частотная зависимость волнового сопротивления Zв.

Скорость распространения электромагнитной энергии по кабельным линиям с ростом частоты существенно возрастает. Скорость распространения электромагнитной энергии по линии при постоянном токе составляет примерно 10000 км/с, а при токах высоких частот имеет величину порядка 250000 км/с, приближаясь к скорости света.

Частота передачи 52 Мбит


Рис. 7.7. Частотная зависимость скорости распространения электромагнитной энергии u.