Исследование параметров взаимных влияний в кабелях связи. Воронков А.А. - 10 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

10
I
Е
Z
с
Z
=
12
.
Увеличение частоты приводит к перемещению плотности рабочего тока
вследствие поверхностного эффекта на внутреннюю поверхность проводника и
с
Z
Е
уменьшается, следовательно, Z
12
,будет также уменьшаться и взаимные
влияния снижаются. Таким образом у коаксиальных кабелей на низких частотах
влияния будут больше, чем на высоких. Степень влияния между коаксиальными
цепями будет зависеть также от величины полного сопротивления третьей
промежуточной цепи Z
З
, чем оно будет выше, тем меньше величина тока помех.
С ростом частоты Z
З
возрастает, оно будет больше, если коаксиальная цепь
экранирована и изолирована.
Величины переходного затухания и защищённости между коаксиальными
цепями определяется по формулам:
)e1(Z
ZZ4
lg20)(A
l22
12
ЗВ
0
γ
γ
=ω
, дБ
λ
2
12
ЗВ
З
Z
ZZ2
lg20)(A
=ω
, дБ
() () ()
λ
λ ωα+ω=ω
З
AA
.
На ближнем и дальнем концах в коаксиальном кабале также проявляется
иначе, чем в симметричном. У последнего, как правило, N
12
>F
12
и влияние на
ближнем конце коротких участков больше, чем на дальнем, т.е. A
0
<A
З
. В
коаксиальных кабелях на коротких линиях A
0
A
З
, на длинных линиях, когда
λ
α
>13 дБ, A
0
>A
З
, так как на дальнем конце токи с отдельных участков
суммируются с одинаковыми фазами, а на ближнем конце фазы токов с
отдельных участков будут разными.
Увеличение длины линии приводит как в симметричных, так и в
коаксиальных кабелях к уменьшению уровня на дальнем конце влияющей цепи
P
1l
, поэтому величина A
З
будет с увеличением длины линии уменьшаться. Так
как собственное затухание линии с увеличение длины растёт линейно, то
переходное затухание на дальнем конце вначале уменьшается по закону
изменения A
З
, а затем растёт из-за увеличения собственного затухания линии.
Переходное затухание на ближнем конце симметричных и коаксиальных
кабелей с у величением длины линии сначала уменьшается из-за увеличения
числа участков перехода токов влияния. Так как токи помех по мере увеличения
длины на ближний конец приходят с большим затуханием, то с определённой
длины линии переходное затухание на ближнем конце уже не зависит от её
увеличения и остаётся постоянным.
В электросвязи взаимные влияния в значительной степени определяются
режимом передачи сигналов по кабелю. При совпадающем режиме характер
изменения уровня собственных сигналов будет одинаковым во вех цепях,
                                             ЕZ с
                                    Z 12 =        .
                                              I
      Увеличение частоты приводит к перемещению плотности рабочего тока
вследствие поверхностного эффекта на внутреннюю поверхность проводника и
ЕZ с уменьшается, следовательно, Z12 ,будет также уменьшаться и взаимные
влияния снижаются. Таким образом у коаксиальных кабелей на низких частотах
влияния будут больше, чем на высоких. Степень влияния между коаксиальными
цепями будет зависеть также от величины полного сопротивления третьей
промежуточной цепи ZЗ, чем оно будет выше, тем меньше величина тока помех.
С ростом частоты ZЗ возрастает, оно будет больше, если коаксиальная цепь
экранирована и изолирована.
      Величины переходного затухания и защищённости между коаксиальными
цепями определяется по формулам:
                                              4 ZВZЗγ
                         A 0(ω) = 20 lg                       , дБ
                                          Z12 (1 − e − 2 γl )
                                             2


                                         2 ZВZЗ
                            AЗ(ω) = 20 lg         , дБ
                                          Z12 2 λ
                             Aλ(ω) = AЗ(ω) + α(ω)λ .
       На ближнем и дальнем концах в коаксиальном кабале также проявляется
иначе, чем в симметричном. У последнего, как правило, N12>F12 и влияние на
ближнем конце коротких участков больше, чем на дальнем, т.е. A013 дБ, A0>AЗ, так как на дальнем конце токи с отдельных участков
суммируются с одинаковыми фазами, а на ближнем конце фазы токов с
отдельных участков будут разными.
       Увеличение длины линии приводит как в симметричных, так и в
коаксиальных кабелях к уменьшению уровня на дальнем конце влияющей цепи
P1l, поэтому величина AЗ будет с увеличением длины линии уменьшаться. Так
как собственное затухание линии с увеличение длины растёт линейно, то
переходное затухание на дальнем конце вначале уменьшается по закону
изменения AЗ, а затем растёт из-за увеличения собственного затухания линии.
       Переходное затухание на ближнем конце симметричных и коаксиальных
кабелей с увеличением длины линии сначала уменьшается из-за увеличения
числа участков перехода токов влияния. Так как токи помех по мере увеличения
длины на ближний конец приходят с большим затуханием, то с определённой
длины линии переходное затухание на ближнем конце уже не зависит от её
увеличения и остаётся постоянным.
       В электросвязи взаимные влияния в значительной степени определяются
режимом передачи сигналов по кабелю. При совпадающем режиме характер
изменения уровня собственных сигналов будет одинаковым во вех цепях,




                                                                         10