Page 31 - 网络电信2020年3月刊下
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解 决 方 案
过程中,不翻边,不变形。 1、衰减
C)严格控制两芯线的放线张力,使其保持一致。如张力 鉴于高速平行电子线实际使用长度的限制,推荐测试长
不一致,会出现一根芯线长、一根芯线短,对线对绕包得完好 度为10m。将测量值按与长度成正比的关系修正到10m的标准长
性、稳定性产生影响,而且也会导致线对对内延时差较大。如 度,或电缆详细规范指定的长度值。在平衡条件和环境温度下
表2张力对性能参数的影响。 进行测量,采用网络分析仪测试。将衰减按公式(1)修正到
20℃的值。
表 2 张力对性能参数的影响
α 20 =α T /(1+0.002(T-20)) (1)
式中:
α 20 —修正到20℃的衰减,单位为分贝每百米(dB/100m);
注:上述修正仅适用于介质具有低的衰减温度系数的绝缘材料。
α T —实测衰减,单位为分贝每百米(dB/100m);
4、成缆 T—环境温度,单位为摄氏度(℃)。
做两对以上产品时成缆工序是必须的,由于高速平行 2、传播延时
电子线的每个线对都是平行、扁平结构,成缆要比对绞型电缆 传播延时是差分信号从电缆的发送端传输到电缆的接收端
具有更大难度,而且不能使用普通的成缆机,一定要使用叉绞 所需的时间,换算为每米的时间,单位为ns/m。传播延时应使
机,这样可以保证线缆在弯曲时有移动的空间,而不会发生线 用TDR进行测量。传播延时由下式确定:
弯曲后无法恢复原状的情况,同时保证各线对的按序稳定排 T=ι/ν (2)
列,各线对不翻转变形。 式中:
A)包带张力、成缆节距稳定,保证成缆后外观光洁; T—传播延时;
B)配备防止绕包线翻边的固定装置,以防翻边变形; ι—电缆长度;
C)收、放线装置要稳定,排线要整齐,防止芯线挤压变 ν—传播速度。
形,影响性能。 3、对内/对间延时差
5、屏蔽 对内延时差是差分信号传输通过平行线对内两芯线得传播
用通信线缆传输高频通信信号时,通信质量及稳定度在很 延时得差值。换算为每米的时间,单位为ps/m。对内延时差应
大程度上决定于通信回路对外来干扰及相互干扰的防卫能力。 使用TDR进行测量。
为了减小电缆回路间的相互干扰和外部干扰最根本方法就是在 对间延时差是差分信号传输通过不同两个线对得传播延时
电缆中采用屏蔽的结构。 得差值。换算为每米的时间,单位为ps/m。对间延时差应通过
对于高速平行电子线来说,对内屏蔽一般采用PET+铝箔的 计算得到。
屏蔽结构,总屏蔽一般采用PET+铝箔+铜丝编织的组合屏蔽结 4、差分阻抗
构,可有效减少干扰。但屏蔽金属也反过来影响着电气参数, 均匀电缆线对的差分阻抗为沿同一方向(前向或反向)的
导体和绝缘尺寸相同的屏蔽结构和非屏蔽结构,两种结构的特 电压波和电流波之比。对于均匀电缆,差分阻抗为在电缆的一
性阻抗、电容和衰减都是不同的。屏蔽层距离导体越远,电容 端直接测得的电压与电流之比,按公式(3)确定。
会减小,特性阻抗会越大,衰减会越小。 (3)
6、护套
护套起到对电缆内部的环境和机械保护作用。对于高速平 式中:
行电子线来说,护套也能对电缆的电气性能产生影响。护套挤 Zc—差分阻抗,单位为欧姆(Ω);
出过松时,内部线对可能会发生相对的位置变化,会影响线对 Vf—沿同一方向的电压波,单位为伏特(V);
间延时差的数值;挤出过紧时,绝缘会受到挤压导致变形,影 If—沿同一方向的电流波,单位为安培(A);
响电容、特性阻抗、衰减等参数的稳定性。 Vr—电缆的一端电压值,单位为伏特(V);
因此,高速平行电子线的护套可采用聚氯乙烯、低烟无卤 Ir—电缆的一端电流值,单位为安培(A);
聚烯烃等硬度不高的材料。在护套挤出前,清理干净挤出螺杆 差分阻抗应使用TDR进行测量,测量时的上升沿时间为
和机头。护套挤出时,要采用主动放线并控制好张力,选择合
表 3 高速平行传输电缆的传输性能
适的模具,挤出压力、速度要合适并稳定,保证电缆最后一道
工序的顺利完成。
五、高速平行电子线的传输性能
高速平行电子线与传统的对绞型数据缆都是传输的差分信
号,由于更高的工作频率要求,高速平行电子线的传输性能不
仅需要考核差分阻抗、衰减性能参数,还增加了传播延时、对
内延时差、对间延时差性能参数的考核。
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