كابل محوري

كابل RG-59 المحوري المرن يتكون من:
  1. غلاف بلاستيكي خارجي
  2. درع نحاسي منسوج
  3. عازل كهربائي داخلي
  4. قلب نحاسي

الكابل المحوري ، أو الكابل المحوري (يُنطق /ˈkoʊ.æks/ ) ، هو نوع من الكابلات الكهربائية يتكون من موصل داخلي محاط بغلاف موصل متحد المركز ، ويفصل بينهما مادة عازلة. تحتوي العديد من الكابلات المحورية أيضًا على غلاف خارجي واقٍ . يشير مصطلح " محوري" إلى أن الموصل الداخلي والغلاف الخارجي يشتركان في محور هندسي واحد.

الكابل المحوري هو نوع من خطوط النقل غير المتوازنة ، يُستخدم لنقل الإشارات الكهربائية عالية التردد مع فقدان منخفض. يُستخدم في تطبيقات مثل خطوط الهاتف الرئيسية ، وكابلات شبكات الإنترنت عريضة النطاق ، وحافلات بيانات الكمبيوتر عالية السرعة ، وإشارات تلفزيون الكابل ، وتوصيل أجهزة الإرسال والاستقبال اللاسلكية بهوائياتها . ويختلف عن الكابلات المحمية الأخرى في أن أبعاد الكابل والموصلات تُضبط بدقة لتوفير تباعد ثابت ودقيق بين الموصلات ، وهو أمر ضروري لعمله بكفاءة كخط نقل.

في براءة اختراعه البريطانية لعام 1880، أوضح أوليفر هيفسايد كيف يمكن للكابل المحوري أن يقضي على تداخل الإشارة بين الكابلات المتوازية.

استُخدم الكابل المحوري في أولى عمليات تركيب الكابلات عبر المحيط الأطلسي (عام 1858) وما تلاها ، ولكن لم تُشرح نظريته إلا في عام 1880 على يد الفيزيائي والمهندس والرياضي الإنجليزي أوليفر هيفسايد ، الذي حصل على براءة اختراع التصميم في ذلك العام (براءة الاختراع البريطانية رقم 1407). [ 1 ] [ 2 ]

التطبيقات

يُستخدم الكابل المحوري كخط نقل لإشارات الترددات الراديوية. تشمل تطبيقاته خطوط التغذية التي تربط أجهزة الإرسال والاستقبال الراديوية بهوائياتها، وشبكات الحاسوب (مثل الإيثرنتوالصوت الرقمي ( S/PDIF )، وتوزيع إشارات التلفزيون الكبلي . من مزايا الكابل المحوري مقارنةً بأنواع خطوط نقل الراديو الأخرى، أن المجال الكهرومغناطيسي الذي يحمل الإشارة في الكابل المحوري المثالي يقتصر وجوده على الفراغ بين الموصلين الداخلي والخارجي . وهذا يسمح بتركيب الكابل المحوري بجوار الأجسام المعدنية، مثل المزاريب، دون فقدان الطاقة الذي يحدث في أنواع خطوط النقل الأخرى. كما يوفر الكابل المحوري حماية للإشارة من التداخل الكهرومغناطيسي الخارجي .

وصف

رسم توضيحي لكابل محوري (ليس وفقًا للمقياس)

ينقل الكابل المحوري الإشارات الكهربائية باستخدام موصل داخلي (عادةً ما يكون سلكًا نحاسيًا صلبًا أو مجدولًا أو فولاذيًا مطليًا بالنحاس) محاطًا بطبقة عازلة، ومُغلّفًا بغلاف واقٍ يتكون عادةً من طبقة إلى أربع طبقات من جديلة معدنية وشريط معدني. [ 3 ] يُحمى الكابل بغلاف عازل خارجي. عادةً، يُحافظ على جهد السطح الخارجي للغلاف الواقي عند جهد الأرض، ويُطبّق جهد الإشارة على الموصل المركزي. عند استخدام الإشارات التفاضلية ، يوفر الكابل المحوري ميزة تساوي تيارات الدفع والسحب على الموصل الداخلي وداخل الموصل الخارجي، مما يحصر المجالات الكهربائية والمغناطيسية للإشارة في العازل ، مع تسرب ضئيل خارج الغلاف الواقي. علاوة على ذلك، إذا استُخدم مُوازن (بالون) في طرف الاستقبال لتقييد التيارات من الموصلين الداخلي والخارجي لتكون متساوية ومتعاكسة، فإن المجالات الكهربائية والمغناطيسية خارج الكابل تُمنع إلى حد كبير من التداخل مع الإشارات داخله. تُعدّ هذه الخاصية ميزةً تجعل الكابل المحوري خيارًا مناسبًا لنقل الإشارات الضعيفة التي لا تتحمل التداخلات البيئية، وكذلك لنقل الإشارات الكهربائية القوية التي يجب منعها من الإشعاع أو التداخل مع الهياكل أو الدوائر المجاورة. [ 4 ] تتميز الكابلات ذات الأقطار الأكبر والكابلات متعددة التدريع بانخفاض التسريب.

تشمل التطبيقات الشائعة للكابلات المحورية توزيع الفيديو والتلفزيون عبر الكابل ، ونقل الترددات اللاسلكية والميكروويف، وتوصيلات بيانات الكمبيوتر والأجهزة. [ 5 ]

تُحدد المعاوقة المميزة للكابل (Z₀) بثابت العزل الكهربائي للعازل الداخلي ونصف قطر الموصلين الداخلي والخارجي. في أنظمة الترددات الراديوية، حيث يكون طول الكابل مُقاربًا لطول موجة الإشارات المُرسلة، تُعدّ المعاوقة المميزة الموحدة للكابل ضرورية لتقليل الفقد. يتم اختيار معاوقات المصدر والحمل لتتوافق مع معاوقة الكابل لضمان أقصى نقل للطاقة وأقل نسبة للموجة الموقوفة . تشمل الخصائص المهمة الأخرى للكابل المحوري التوهين كدالة للتردد، وقدرة تحمل الجهد، وجودة التدريع. [ 4 ]

بناء

تؤثر خيارات تصميم الكابلات المحورية على الحجم المادي، وأداء التردد، والتوهين، وقدرات تحمل الطاقة، والمرونة، والمتانة، والتكلفة. قد يكون الموصل الداخلي صلبًا أو مجدولًا؛ والمجدول أكثر مرونة. وللحصول على أداء أفضل عند الترددات العالية، يمكن طلاء الموصل الداخلي بالفضة. غالبًا ما يُستخدم سلك فولاذي مطلي بالنحاس كموصل داخلي للكابلات المستخدمة في صناعة تلفزيون الكابل. [ 6 ]

قد يكون العازل المحيط بالموصل الداخلي مصنوعًا من البلاستيك الصلب، أو البلاستيك الرغوي، أو الهواء مع فواصل تدعم السلك الداخلي. وتحدد خصائص العازل الكهربائي بعض الخصائص الكهربائية للكابل. ومن الخيارات الشائعة استخدام عازل البولي إيثيلين الصلب (PE) في الكابلات ذات الفقد المنخفض. كما يُستخدم التفلون الصلب (PTFE) كعازل، وحصريًا في الكابلات المصممة للاستخدام في الأماكن المغلقة . وتستخدم بعض الخطوط المحورية الهواء (أو غازًا آخر) مع فواصل لمنع الموصل الداخلي من ملامسة الغلاف الواقي.

تستخدم العديد من الكابلات المحورية التقليدية أسلاكًا نحاسية مضفرة لتشكيل الغلاف الواقي. يتيح هذا للكابل مرونة، ولكنه يعني أيضًا وجود فجوات في طبقة الغلاف، كما يختلف البعد الداخلي للغلاف قليلاً لأن الجديلة لا يمكن أن تكون مسطحة. في بعض الأحيان، تكون الجديلة مطلية بالفضة. ولتحسين أداء الغلاف الواقي، تحتوي بعض الكابلات على غلاف مزدوج الطبقات. [ 6 ] قد يتكون الغلاف من جديلتين فقط، ولكن من الشائع الآن استخدام غلاف رقيق من رقائق معدنية مغطى بجديلة سلكية. قد تستخدم بعض الكابلات أكثر من طبقتين للغلاف الواقي، مثل "الغلاف الرباعي"، الذي يستخدم أربع طبقات متناوبة من الرقائق المعدنية والجدائل. تُضحي بعض تصميمات الغلاف الواقي بالمرونة لتحسين الأداء؛ فبعض الأغلفة عبارة عن أنبوب معدني صلب. لا يمكن ثني هذه الكابلات بشدة، لأن الغلاف سينثني، مما يتسبب في فقدان الإشارة في الكابل. عند استخدام غلاف من الرقائق المعدنية، يُسهّل موصل سلكي صغير مُدمج في الرقائق عملية لحام طرف الغلاف الواقي.

لنقل الإشارات اللاسلكية عالية الطاقة حتى تردد 1  جيجاهرتز تقريبًا، يتوفر كابل محوري ذو موصل خارجي نحاسي صلب بأحجام  تبدأ من 0.25 بوصة. يتميز الموصل الخارجي بتصميم مموج يشبه المنفاخ ليمنحه المرونة، بينما يُثبّت الموصل الداخلي في مكانه بواسطة لولب بلاستيكي يحاكي عازل الهواء. [ 6 ] ومن بين العلامات التجارية لهذا النوع من الكابلات " هيلياكس" . [ 7 ]

تتطلب الكابلات المحورية بنية داخلية من مادة عازلة (مادة عازلة كهربائية) للحفاظ على المسافة بين الموصل المركزي والغطاء الواقي. وتزداد خسائر العزل الكهربائي وفق الترتيب التالي: عازل مثالي (بدون خسائر)، فراغ، هواء، بولي تترافلوروإيثيلين (PTFE)، رغوة البولي إيثيلين، وبولي إيثيلين صلب. ويجب تعويض عدم تجانس العازل الكهربائي بموصل غير دائري لتجنب النقاط الساخنة للتيار.

بينما تحتوي العديد من الكابلات على عازل صلب، فإن العديد منها يحتوي على عازل رغوي يحتوي على أكبر قدر ممكن من الهواء أو الغازات الأخرى لتقليل الفقد، مما يسمح باستخدام موصل مركزي ذي قطر أكبر. يتميز الكابل المحوري الرغوي بانخفاض التوهين بنسبة 15% تقريبًا، ولكن بعض أنواع العازل الرغوي قد تمتص الرطوبة - خاصةً على أسطحها المتعددة - في البيئات الرطبة، مما يزيد الفقد بشكل ملحوظ. تُعد الدعامات ذات الشكل النجمي أو الشعاعي أفضل، ولكنها أغلى ثمنًا وأكثر عرضة لتسرب الرطوبة. وكانت الكابلات المحورية ذات الفراغ الهوائي، المستخدمة في بعض اتصالات المدن في منتصف القرن العشرين، أغلى ثمنًا. كان الموصل المركزي معلقًا بأقراص من البولي إيثيلين كل بضعة سنتيمترات. في بعض الكابلات المحورية منخفضة الفقد، مثل كابل RG-62، يُدعم الموصل الداخلي بسلك حلزوني من البولي إيثيلين، مما يُنشئ فراغًا هوائيًا بين معظم الموصل والسطح الداخلي للغلاف. يسمح ثابت العزل الكهربائي المنخفض للهواء بقطر داخلي أكبر عند نفس المعاوقة، وقطر خارجي أكبر عند نفس تردد القطع، مما يقلل من الفقد الأومي . تُطلى الموصلات الداخلية أحيانًا بالفضة لتنعيم السطح وتقليل الفقد الناتج عن تأثير الجلد . [ 6 ] يؤدي السطح الخشن إلى إطالة مسار التيار وتركيزه عند الذروات، مما يزيد من الفقد الأومي.

يمكن تصنيع الغلاف العازل من مواد عديدة. يُعد البولي فينيل كلوريد (PVC) خيارًا شائعًا ، ولكن قد تتطلب بعض التطبيقات مواد مقاومة للحريق. قد تتطلب التطبيقات الخارجية غلافًا مقاومًا للأشعة فوق البنفسجية ، والأكسدة ، وتلف القوارض، أو الدفن المباشر . تستخدم الكابلات المحورية المغمورة مادة هلامية مانعة لتسرب الماء لحماية الكابل من تسرب الماء عبر الشقوق الصغيرة في الغلاف. بالنسبة لوصلات الهيكل الداخلية، يمكن الاستغناء عن الغلاف العازل.

انتشار الإشارة

تتميز خطوط النقل ثنائية الأسلاك بخاصية امتداد الموجة الكهرومغناطيسية المنتشرة عبر الخط إلى الفراغ المحيط بالأسلاك المتوازية. تتميز هذه الخطوط بفقد منخفض، ولكنها تعاني من خصائص غير مرغوب فيها. فلا يمكن ثنيها أو لفها بإحكام أو تشكيلها بأي شكل آخر دون تغيير مقاومتها المميزة ، مما يؤدي إلى انعكاس الإشارة عائدةً إلى المصدر. كما لا يمكن دفنها أو مدها على طول أو توصيلها بأي مادة موصلة ، لأن المجالات الممتدة ستُحدث تيارات في الموصلات المجاورة، مما يتسبب في إشعاع غير مرغوب فيه وانحراف تردد الخط. تُستخدم عوازل فاصلة لإبعادها عن الأسطح المعدنية المتوازية. تحل الخطوط المحورية هذه المشكلة إلى حد كبير من خلال حصر الموجة الكهرومغناطيسية بالكامل تقريبًا في المنطقة داخل الكابل. لذلك، يمكن ثني الخطوط المحورية ولفها بشكل معتدل دون آثار سلبية، ويمكن ربطها بدعامات موصلة دون إحداث تيارات غير مرغوب فيها فيها، شريطة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تيارات الدفع والسحب التفاضلية للإشارات في الكابل.

في تطبيقات الترددات الراديوية حتى بضعة جيجاهرتز ، تنتشر الموجة بشكل أساسي في نمط الموجة الكهرومغناطيسية المستعرضة (TEM) ، ما يعني أن المجالين الكهربائي والمغناطيسي يكونان متعامدين على اتجاه الانتشار. مع ذلك، فوق تردد قطع معين ، يمكن أن تنتشر أنماط الموجة الكهربائية المستعرضة (TE) أو المغناطيسية المستعرضة (TM)، كما هو الحال في الموجهات المجوفة . عادةً ما يكون من غير المرغوب فيه إرسال الإشارات فوق تردد القطع، لأنه قد يتسبب في انتشار أنماط متعددة بسرعات طور مختلفة، ما يؤدي إلى تداخلها . يتناسب القطر الخارجي عكسيًا تقريبًا مع تردد القطع . يوجد أيضًا نمط موجة سطحية منتشرة يقتصر على الموصل المركزي ، ولكنه يُقمع فعليًا في الكابلات المحورية ذات الهندسة التقليدية والمعاوقة المشتركة. تحتوي خطوط المجال الكهربائي لهذا النمط TM على مركبة طولية، وتتطلب أطوال خطوط تبلغ نصف طول الموجة أو أكثر.

يمكن اعتبار الكابل المحوري نوعًا من الموجهات الموجية . تُنقل الطاقة عبر المجال الكهربائي القطري والمجال المغناطيسي المحيطي في نمط TEM. هذا هو النمط السائد من التردد الصفري (التيار المستمر) إلى حد أعلى تحدده الأبعاد الكهربائية للكابل. [ 8 ]

الموصلات

موصل ذكر من النوع F يستخدم مع كابلات RG-6 و RG-59 الشائعة
موصل ذكر من النوع N

صُممت الموصلات المحورية للحفاظ على شكل محوري عبر الوصلة، ولها نفس مقاومة الكابل المتصل بها. [ 6 ] عادةً ما تُطلى الموصلات بمعادن عالية التوصيلية مثل الفضة أو الذهب المقاوم للتآكل. وبسبب ظاهرة التأثير السطحي ، لا تنتقل إشارة الترددات الراديوية إلا عبر الطلاء عند الترددات العالية، ولا تخترق جسم الموصل. مع ذلك، تتأكسد الفضة بسرعة، وكبريتيد الفضة الناتج عنها ضعيف التوصيلية، مما يُضعف أداء الموصل، ويجعل الفضة خيارًا غير مناسب لهذا التطبيق. [ 9 ]

المعايير المهمة

يُعد الكابل المحوري نوعًا خاصًا من خطوط النقل ، لذا فإن نماذج الدوائر المصممة لخطوط النقل العامة مناسبة له. انظر معادلة التلغراف .

تمثيل تخطيطي للمكونات الأساسية لخط نقل الطاقة
تمثيل تخطيطي لخط نقل محوري، يوضح المعاوقة المميزةZ0{\displaystyle Z_{0}}

المعايير الفيزيائية

في القسم التالي، تُستخدم هذه الرموز:

  • طول{\displaystyle \ell }من الكابل.
  • القطر الخارجيد{\displaystyle d}للموصل الداخلي .
  • القطر الداخليد{\displaystyle D}من الدرع.
  • ثابت العزل الكهربائيϵ{\displaystyle \epsilon }للعازل. غالبًا ما يُشار إلى ثابت العزل الكهربائي على أنه ثابت العزل الكهربائي النسبيϵر{\displaystyle \epsilon _{\text{r}}}يشير إلى ثابت العزل الكهربائيϵ0{\displaystyle \epsilon _{0}}مساحة حرة:ϵ=ϵرϵ0.{\displaystyle \epsilon =\epsilon _{\text{r}}\epsilon _{0}.}عندما يكون العازل عبارة عن خليط من مواد عازلة مختلفة (على سبيل المثال، رغوة البولي إيثيلين هي خليط من البولي إيثيلين والهواء)، فإن مصطلح ثابت العزل الكهربائي الفعالϵفعال{\displaystyle \epsilon _{\text{eff}}}يُستخدم غالبًا.
  • النفاذية المغناطيسيةμ{\displaystyle \mu }للعازل. غالبًا ما يُشار إلى النفاذية على أنها النفاذية النسبيةμر{\displaystyle \mu _{\text{r}}}يشير إلى النفاذيةμ0{\displaystyle \mu _{0}}مساحة حرة:μ=μرμ0.{\displaystyle \mu =\mu _{\text{r}}\mu _{0}.}ستكون النفاذية النسبية دائمًا تقريبًا 1 .

المعايير الكهربائية الأساسية

  • السعة التفرعية لكل وحدة طول، بالفاراد لكل متر: [ 10 ] [ 11 ]ج=2πϵlnدد=2πϵ0ϵرlnدد.{\displaystyle C={\frac {2\pi \epsilon }{\ln {\frac {D}{d}}}}={\frac {2\pi \epsilon _{0}\epsilon _{\text{r}}}{\ln {\frac {D}{d}}}}.}
  • الحث التسلسلي لكل وحدة طول، بالهنري لكل متر، مع الأخذ في الاعتبار أن الموصل المركزي عبارة عن أسطوانة مجوفة رقيقة (بسبب تأثير الجلد ): [ 11 ]ل=μ2πlnدد=μ0μر2πlnدد.{\displaystyle L={\frac {\mu }{2\pi }}\ln {\frac {D}{d}}={\frac {\mu _{0}\mu _{\text{r}}}{2\pi }}\ln {\frac {D}{d}}.}
  • المقاومة التسلسلية لكل وحدة طول، بوحدة أوم لكل متر. تمثل المقاومة لكل وحدة طول مقاومة الموصل الداخلي والغطاء الواقي عند الترددات المنخفضة. أما عند الترددات العالية، فتزيد ظاهرة التأثير السطحي المقاومة الفعالة نتيجة حصر التوصيل في طبقة رقيقة من كل موصل.
  • الموصلية التفرعية لكل وحدة طول، بوحدة سيمنز لكل متر. عادةً ما تكون الموصلية التفرعية صغيرة جدًا نظرًا لاستخدام مواد عازلة ذات خصائص عزل كهربائي جيدة ( معامل فقد منخفض جدًا ). ​​عند الترددات العالية، قد يكون للعازل فقد مقاومة كبير.

المعلمات الكهربائية المشتقة

  • المعاوقة المميزة بالأوم (Ω). المعاوقة المركبة Z 0 لخط نقل ذي طول لانهائي هي [ 12 ]Z0=R+sلجي+sج،{\displaystyle Z_{0}={\sqrt {\frac {R+sL}{G+sC}}},}حيث R هي المقاومة لكل وحدة طول، وL هي الحث لكل وحدة طول، وG هي الموصلية لكل وحدة طول للعازل، وC هي السعة لكل وحدة طول، و s = = j 2 πf هو التردد. تُحذف أبعاد "لكل وحدة طول" في معادلة المعاوقة. عند التيار المستمر، يكون الحدّان التفاعليان صفرًا، لذا فإن المعاوقة ذات قيمة حقيقية، وتكون عالية للغاية. يبدو الأمر كما يلي:Zالعاصمة واشنطن=Rجي.{\displaystyle Z_{\text{DC}}={\sqrt {\frac {R}{G}}}.}مع ازدياد التردد، تبدأ المكونات التفاعلية بالتأثير، وتصبح معاوقة الخط ذات قيمة مركبة. عند الترددات المنخفضة جدًا (نطاق الصوت، وهو ما يهم أنظمة الهاتف)، تكون قيمة G عادةً أصغر بكثير من قيمة sC ، لذا فإن المعاوقة عند الترددات المنخفضة تكونZLFRsج،{\displaystyle Z_{\text{LF}}\approx {\sqrt {\frac {R}{sC}}},}والتي لها قيمة طور تبلغ -45 درجة. عند الترددات العالية، عادةً ما تهيمن الحدود التفاعلية على R و G ، وتصبح معاوقة الكابل ذات قيمة حقيقية مرة أخرى. هذه القيمة هي Z₀ ، وهي المعاوقة المميزة للكابل.Z0=sلsج=لج.{\displaystyle Z_{0}={\sqrt {\frac {sL}{sC}}}={\sqrt {\frac {L}{C}}}.}بافتراض أن الخصائص العازلة للمادة داخل الكابل لا تتغير بشكل ملحوظ ضمن نطاق تشغيل الكابل، فإن المعاوقة المميزة لا تعتمد على التردد فوق حوالي خمسة أضعاف تردد قطع التدريع . بالنسبة للكابلات المحورية النموذجية، يتراوح تردد قطع التدريع بين 600  هرتز (لكابل RG-6A) و2000  هرتز (لكابل RG-58C). [ 13 ]
    يتم تحديد المعاملين L و C من نسبة القطر الداخلي ( d ) والقطر الخارجي ( D ) وثابت العزل الكهربائي ( ε ). وتُعطى المعاوقة المميزة بالعلاقة [ 14 ] [ 11 ].Z0=12πμϵlnدد59.96 Ωϵرlnدد138 Ωϵرسجل10دد.{\displaystyle Z_{0}={\frac {1}{2\pi }}{\sqrt {\frac {\mu }{\epsilon }}}\ln {\frac {D}{d}}\approx {\frac {59.96~\Omega }{\sqrt {\epsilon _{\text{r}}}}}\ln {\frac {D}{d}}\approx {\frac {138~\Omega }{\sqrt {\epsilon _{\text{r}}}}}\log _{10}{\frac {D}{d}}.}
  • التوهين (الفقد) لكل وحدة طول، مُقاسًا بالديسيبل لكل متر. يعتمد هذا على الفقد في المادة العازلة التي تملأ الكابل، والفقد المقاوم في الموصل المركزي والغطاء الخارجي. وتعتمد هذه الخسائر على التردد، حيث تزداد مع ازدياد التردد. يمكن تقليل خسائر تأثير الجلد في الموصلات بزيادة قطر الكابل. فالكابل ذو القطر المضاعف يُقلل مقاومة تأثير الجلد إلى النصف. وبإهمال الفقد العازل وغيره، فإن الكابل الأكبر حجمًا يُقلل الفقد بالديسيبل لكل متر إلى النصف. عند تصميم أي نظام، لا يأخذ المهندسون في الاعتبار الفقد في الكابل فحسب، بل أيضًا الفقد في الموصلات.
  • سرعة الانتشار ، بالمتر في الثانية. تعتمد سرعة الانتشار على ثابت العزل الكهربائي والنفاذية (والتي عادة ما تكون 1 ): [ 11 ]v=1ϵμ=جϵرμر.{\displaystyle v={\frac {1}{\sqrt {\epsilon \mu }}}={\frac {c}{\sqrt {\epsilon _{\text{r}}\mu _{\text{r}}}}}}.}
  • نطاق أحادي النمط. في الكابل المحوري، النمط السائد (النمط ذو أدنى تردد قطع ) هو نمط TEM ، [ 8 ] الذي يبلغ تردد قطعه صفرًا؛ وينتشر وصولًا إلى التيار المستمر. النمط ذو تردد القطع الأدنى التالي هو نمط TE11 . يتميز هذا النمط بموجة واحدة (انعكاسان للقطبية) عند دورانه حول محيط الكابل. وبتقريب جيد، فإن شرط انتشار نمط TE11 هو ألا يتجاوز الطول الموجي في العازل متوسط ​​محيط العازل؛ أي أن التردد على الأقلوج1π(د+د2)μϵ=جπ(د+د2)μرϵر.{\displaystyle f_{\text{c}}\approx {\frac {1}{\pi \left({\frac {D+d}{2}}\right){\sqrt {\mu \epsilon }}}}={\frac {c}{\pi \left({\frac {D+d}{2}}\right){\sqrt {\mu _{\text{r}}\epsilon _{\text{r}}}}}}.}وبالتالي، فإن الكابل أحادي الوضع من التيار المستمر حتى هذا التردد ويمكن استخدامه عمليًا حتى 90٪ [ 15 ] من هذا التردد.
  • الجهد الأقصى. يتم تحديد الجهد الأقصى بواسطة جهد انهيار العازل: [ 16 ]Vص=هـدد2lnدد،{\displaystyle V_{\text{p}}=E_{\text{d}}{\frac {d}{2}}\ln {\frac {D}{d}},}حيث Vp هو جهد الذروة، و Ed هو جهد انهيار العازل بالفولت لكل متر، وd هو القطر الداخلي بالأمتار، وD هو القطر الخارجي بالأمتار. غالبًا ما يتم تخفيض جهد الذروة المحسوب بمعامل أمان.

اختيار المعاوقة

تم تحديد أفضل معاوقات الكابلات المحورية تجريبياً في مختبرات بيل عام 1929، حيث بلغت 77  أوم لانخفاض التوهين، و60  أوم للجهد العالي، و30  أوم للطاقة العالية. بالنسبة لكابل محوري ذي عازل هوائي ودرع بقطر داخلي محدد، يتم تقليل التوهين إلى أدنى حد باختيار قطر الموصل الداخلي للحصول على معاوقة مميزة تبلغ 76.7  أوم. [ 17 ] عند استخدام عوازل أكثر شيوعاً، تنخفض أدنى معاوقة لفقد الإدخال إلى قيمة تتراوح بين 52 و64  أوم. ويتم تحقيق أقصى قدرة على تحمل الطاقة عند 30  أوم. [ 18 ]

تبلغ المعاوقة التقريبية المطلوبة لمطابقة هوائي ثنائي القطب ذي تغذية مركزية في الفضاء الحر (أي ثنائي القطب بدون انعكاسات أرضية) 73  أوم، لذا  شاع استخدام كابل محوري 75 أوم لتوصيل هوائيات الموجات القصيرة بأجهزة الاستقبال. عادةً ما تتضمن هذه الهوائيات مستويات منخفضة جدًا من طاقة الترددات اللاسلكية، بحيث لا تُعتبر خصائص تحمل الطاقة ومقاومة الانهيار للجهد العالي ذات أهمية تُذكر مقارنةً بالتوهين. وبالمثل مع نظام الكابلات التلفزيونية ، فعلى الرغم من أن العديد من محطات البث التلفزيوني ومحطات استقبال الكابلات التلفزيونية تستخدم هوائيات ثنائية القطب  مطوية 300 أوم لاستقبال الإشارات، فإن الكابل المحوري 75 أوم يُعد محولًا مناسبًا بنسبة 4:1 لهذه الهوائيات، بالإضافة إلى انخفاض التوهين فيه. 

المتوسط ​​الحسابي بين 30  أوم و77  أوم هو 53.5  أوم، بينما المتوسط ​​الهندسي هو 48 أوم. ويُعزى  اختيار 50 أوم عمومًا إلى كونه حلًا وسطًا بين قدرة تحمل الطاقة والتوهين. [ 17 ] كما أن 50 أوم قيمة مقبولة لأنها تُقارب مقاومة نقطة التغذية لهوائي ثنائي القطب نصف موجي، مُثبّت على ارتفاع نصف موجة تقريبًا فوق الأرض "العادية" (مثاليًا 73 أوم، ولكنها تنخفض في حالة الأسلاك الأفقية المنخفضة).   

كابل RG-62 هو  كابل محوري ذو مقاومة 93 أوم، استُخدم في الأصل في شبكات الحواسيب المركزية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي (كان الكابل المستخدم لتوصيل أجهزة IBM 3270 الطرفية بوحدات تحكم مجموعات أجهزة IBM 3274/3174 الطرفية). لاحقًا، اعتمدت بعض الشركات المصنعة لمعدات الشبكات المحلية، مثل Datapoint لشبكة ARCNET ، كابل RG-62 كمعيار لكابلاتها المحورية. يتميز هذا الكابل بأقل سعة لكل وحدة طول مقارنةً بالكابلات المحورية الأخرى ذات الحجم المماثل.

يجب أن تتمتع جميع مكونات نظام الكابل المحوري بنفس المعاوقة لتجنب الانعكاسات الداخلية عند نقاط التوصيل بينها (انظر: مطابقة المعاوقة ). قد تتسبب هذه الانعكاسات في إضعاف الإشارة، كما أنها تُحدث موجات مستقرة تزيد من الفقد، وقد تؤدي حتى إلى انهيار العازل الكهربائي للكابل عند نقل الطاقة العالية. في أنظمة الفيديو أو التلفزيون التناظرية، تُسبب الانعكاسات تشويشًا في الصورة؛ وقد تتسبب الانعكاسات المتعددة في ظهور أكثر من صدى للإشارة الأصلية. إذا كان الكابل المحوري مفتوحًا (غير موصول من النهاية)، فإن مقاومة نقطة التوصيل تكاد تكون لانهائية، مما يُسبب الانعكاسات. أما إذا كان الكابل المحوري موصولًا بدائرة قصر، فإن مقاومة نقطة التوصيل تكاد تكون معدومة، مما يُسبب انعكاسات ذات قطبية معاكسة. يُمكن التخلص من الانعكاسات بشكل شبه كامل إذا تم إنهاء الكابل المحوري بمقاومة صافية تُساوي معاوقته.

مشاكل

تسرب الإشارة

تسرب الإشارة هو مرور المجالات الكهرومغناطيسية عبر غلاف الكابل، ويحدث في كلا الاتجاهين. الدخول هو مرور إشارة خارجية إلى داخل الكابل، وقد يؤدي إلى تشويش واضطراب الإشارة المطلوبة. أما الخروج فهو مرور إشارة كان من المفترض أن تبقى داخل الكابل إلى العالم الخارجي، وقد يؤدي إلى ضعف الإشارة عند نهاية الكابل وتداخل الترددات اللاسلكية مع الأجهزة المجاورة. عادةً ما ينتج التسرب الشديد عن تركيب غير صحيح للموصلات أو أعطال في غلاف الكابل.

على سبيل المثال، في الولايات المتحدة، تُنظّم لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) تسرب الإشارات من أنظمة تلفزيون الكابل ، نظرًا لأن إشارات الكابل تستخدم نفس الترددات المستخدمة في نطاقات الملاحة الجوية واللاسلكية. وقد يختار مشغلو تلفزيون الكابل أيضًا مراقبة شبكاتهم بحثًا عن أي تسرب لمنع دخول الإشارات الخارجية. إذ يمكن أن تتسبب الإشارات الخارجية الداخلة إلى الكابل في حدوث تشويش غير مرغوب فيه وظهور ظلال في الصورة. ويمكن أن يطغى التشويش المفرط على الإشارة، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام. ويمكن إزالة التسرب داخل القناة رقميًا عن طريق إلغاء التسرب .

يُعتبر الغلاف المثالي موصلاً مثالياً خالياً من الثقوب والفجوات والنتوءات، ومتصلاً بأرضية مثالية. مع ذلك، فإن الغلاف الصلب الأملس عالي التوصيل سيكون ثقيلاً وغير مرن وباهظ الثمن. يُستخدم هذا النوع من الكابلات المحورية لتغذية أبراج البث الإذاعي التجارية بخطوط مستقيمة. أما الكابلات الأقل تكلفة، فتُضطر إلى الموازنة بين فعالية الغلاف ومرونته وتكلفته، كما هو الحال في الأسطح المموجة للأغلفة الصلبة المرنة، أو الجدائل المرنة، أو الرقائق المعدنية. ولأن الأغلفة لا يمكن أن تكون موصلات مثالية، فإن التيار المتدفق داخل الغلاف يُولّد مجالاً كهرومغناطيسياً على سطحه الخارجي.

ضع في اعتبارك تأثير الجلد . تتناقص شدة التيار المتردد في موصل ما بشكل أُسّي مع المسافة تحت سطحه، حيث يتناسب عمق الاختراق طرديًا مع الجذر التربيعي للمقاومة النوعية. هذا يعني أنه في غلاف ذي سُمك محدود، سيظل جزء ضئيل من التيار يتدفق على السطح المقابل للموصل. في حالة الموصل المثالي (أي ذي المقاومة النوعية الصفرية)، سيتدفق التيار كله على السطح دون أي اختراق داخل الموصل أو من خلاله. تحتوي الكابلات الحقيقية على غلاف مصنوع من موصل غير مثالي، وإن كان عادةً ما يكون جيدًا جدًا، لذا لا بد من وجود تسريب ما.

تسمح الفجوات أو الثقوب بمرور جزء من المجال الكهرومغناطيسي إلى الجانب الآخر. على سبيل المثال، تحتوي الدروع المضفرة على العديد من الفجوات الصغيرة. وتكون هذه الفجوات أصغر عند استخدام درع من رقائق معدنية صلبة، ولكن يبقى هناك خط فاصل يمتد على طول الكابل. تزداد صلابة الرقائق المعدنية مع زيادة سمكها، لذا غالبًا ما تُحاط طبقة رقيقة من الرقائق المعدنية بطبقة من المعدن المضفر، مما يوفر مرونة أكبر لمقطع عرضي محدد.

يمكن أن يكون تسرب الإشارة شديدًا إذا كان هناك ضعف في الاتصال عند نقطة التوصيل بالموصلات في أي من طرفي الكابل أو إذا كان هناك انقطاع في الغلاف.

لتقليل تسرب الإشارة بشكل كبير داخل الكابل أو خارجه، بمعامل 1000، أو حتى 10000، غالبًا ما تُستخدم الكابلات فائقة الحماية في التطبيقات الحرجة، مثل عدادات تدفق النيوترونات في المفاعلات النووية .

تم تعريف الكابلات فائقة الحماية للاستخدام النووي في IEC 96-4-1، 1990، ومع ذلك، نظرًا لوجود فجوات طويلة في بناء محطات الطاقة النووية في أوروبا، فإن العديد من المنشآت القائمة تستخدم كابلات فائقة الحماية وفقًا للمعيار البريطاني AESS(TRG) 71181 [ 19 ] المشار إليه في IEC 61917. [ 20 ]

حلقات أرضية

قد يتسبب تيار مستمر، حتى وإن كان ضئيلاً، يمر عبر الغلاف غير الكامل للكابل المحوري في حدوث تشويش مرئي أو مسموع. في أنظمة الكابلات التلفزيونية التي توزع الإشارات التناظرية، قد يتسبب فرق الجهد بين الشبكة المحورية ونظام التأريض الكهربائي للمنزل في ظهور "شريط طنين" مرئي في الصورة. يظهر هذا الشريط على شكل شريط تشويه أفقي عريض يتحرك ببطء إلى الأعلى. يمكن تقليل فروق الجهد هذه عن طريق التوصيل الصحيح بأرضية مشتركة في المنزل. انظر: حلقة التأريض .

ضوضاء

تُحدث المجالات الخارجية فرق جهد عبر محاثة السطح الخارجي للموصل الخارجي بين المرسل والمستقبل. ويقل هذا التأثير عند وجود عدة كابلات متوازية، حيث يقلل ذلك من المحاثة، وبالتالي من الجهد. ولأن الموصل الخارجي يحمل جهد الإشارة المرجعي على الموصل الداخلي، فإن دائرة الاستقبال تقيس جهدًا خاطئًا.

تأثير المحول

يُستخدم تأثير المحوّل أحيانًا للتخفيف من تأثير التيارات المستحثة في الغلاف الواقي. يشكّل الموصلان الداخلي والخارجي الملفين الابتدائي والثانوي للمحوّل، ويتعزز هذا التأثير في بعض الكابلات عالية الجودة ذات الطبقة الخارجية المصنوعة من معدن مو . وبفضل هذا التحويل بنسبة 1:1، ينتقل الجهد المذكور عبر الموصل الخارجي إلى الموصل الداخلي، ما يسمح للمستقبل بإلغاء الجهدين. تمتلك العديد من أجهزة الإرسال والاستقبال وسائل لتقليل التسريب بشكل أكبر، وذلك بتعزيز تأثير المحوّل عن طريق تمرير الكابل بالكامل عبر قلب من الفريت مرة واحدة أو أكثر.

التيار والإشعاع في الوضع المشترك

يحدث تيار الوضع المشترك عندما تتدفق التيارات الشاردة في الغلاف الواقي في نفس اتجاه التيار في الموصل المركزي، مما يؤدي إلى إشعاع الكابل المحوري. وهي معاكسة لتيارات الإشارة التفاضلية المطلوبة "الدفع والسحب"، حيث تكون تيارات الإشارة على الموصل الداخلي والخارجي متساوية ومتعاكسة.

ينتج معظم تأثير الحماية في الكابل المحوري عن تيارات متعاكسة في الموصل المركزي والغطاء الواقي، مما يُنشئ مجالات مغناطيسية متعاكسة تلغي بعضها بعضًا، وبالتالي لا تُشعّ. ويُفيد التأثير نفسه خطوط السلم . مع ذلك، فإن خطوط السلم حساسة للغاية للأجسام المعدنية المحيطة، التي قد تدخل في المجالات قبل أن تلغي بعضها بعضًا تمامًا. لا يُعاني الكابل المحوري من هذه المشكلة، لأن المجال محصور داخل الغطاء الواقي. ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن يتشكل مجال بين الغطاء الواقي والأجسام الأخرى المتصلة، مثل الهوائي الذي يُغذيه الكابل المحوري. سيتدفق التيار المتشكل من المجال بين الهوائي والغطاء الواقي للكابل المحوري في نفس اتجاه التيار في الموصل المركزي، وبالتالي لن يُلغى. ستشع الطاقة من الكابل المحوري نفسه، مما يؤثر على نمط إشعاع الهوائي. مع وجود طاقة كافية، قد يُشكل هذا خطرًا على الأشخاص القريبين من الكابل. يُمكن لمحول التوازن (بالون) الموضوع والمُناسب الحجم بشكل صحيح منع الإشعاع ذي النمط المشترك في الكابل المحوري. يمكن استخدام محول عزل أو مكثف حجب لربط كابل محوري بالمعدات، حيث يكون من المرغوب فيه تمرير إشارات الترددات الراديوية ولكن حجب التيار المباشر أو الطاقة منخفضة التردد.

مقاومة أعلى عند الترددات الصوتية

إن صيغة المعاوقة المميزة أعلاه هي تقريب جيد عند ترددات الراديو ؛ ومع ذلك، بالنسبة للترددات الأقل من 100  كيلو هرتز (مثل الصوت ) يصبح من المهم استخدام معادلة التلغراف الكاملة : [ 12 ]Z0=R+جωلجي+جωج.{\displaystyle Z_{0}={\sqrt {\frac {R+j\omega L}{G+j\omega C}}}.} بتطبيق هذه الصيغة على كابل محوري نموذجي ذي مقاومة 75 أوم، نحصل على مقاومة عبر نطاق الترددات الصوتية تتراوح بين 150  أوم و5  كيلو أوم تقريبًا، وهي أعلى بكثير من القيمة الاسمية. كما تنخفض سرعة الانتشار بشكل ملحوظ. وبالتالي، تكون مقاومة الكابل المحوري ثابتة عند ترددات الراديو، ولكنها متغيرة عبر الترددات الصوتية. وقد تجلى هذا التأثير عند محاولة إرسال إشارة صوتية عادية عبر كابل التلغراف العابر للمحيط الأطلسي ، وكانت النتائج ضعيفة. [ 21 ] [ 22 ]

المعايير

تسميات الكابلات المحورية الأمريكية
المُعَيِّنعطوفالمعنى أو الاستخداممثال
RG [ أ ]بادئة سلسلة الصناعة [ ب ]لا يوجد معيار يضمن الخصائص الكهربائية والفيزيائية للكابل المصنف على أنه "من النوع RG-#". تُستخدم رموز RG في الغالب لتحديد الموصلات المتوافقة التي تتناسب مع أبعاد الموصل الداخلي والعازل والغلاف الخارجي لكابلات سلسلة RG القديمة.
أعنصر لاحقة RGيشير إلى مراجعة لنوع كابل RG الأساسي.RG-58A
بعنصر لاحقة RGيشير إلى مراجعة لنوع كابل RG الأساسي.RG-58B
جعنصر لاحقة RGيشير إلى مراجعة لنوع كابل RG الأساسي.RG-58C
/Uعنصر لاحقة RGيشير إلى كابل عالمي أو متعدد الاستخدامات في تسميات نمط RG. [ 24 ]RG-58A/U
جامعة كوينزلاندعنصر لاحقة RGيشير إلى نسخة رباعية الحماية من كابل من نوع RG.RG-6/UQ
M17التصنيف العسكري الأمريكيرقم تعريف الجزء MIL - C-17 الخاص بالكابلات المحورية العسكرية. [ 23 ]M17/75-RG214
تسميات الكابلات المحورية اليابانية
المُعَيِّنعطوفالمعنى أو الاستخداممثال
JISنظام التسمية الوطني
نسخة ]تحديد معاوقة JISيشير إلى كابل محوري 75 أوم. [ 24 ]3C-2V
دتحديد معاوقة JISيشير إلى كابل محوري 50 أوم. [ 24 ]5D-2V
2تصنيف JIS للعزل الكهربائييشير إلى عزل البولي إيثيلين. [ 24 ]3C-2V
Fتصنيف JIS للعزل الكهربائييشير إلى عزل البولي إيثيلين الرغوي. [ 24 ]5C-FB
HFتصنيف JIS للعزل الكهربائييشير إلى عزل البولي إيثيلين الموسع للغاية. [ 24 ]S-5C-HFB
ب [ د ]تسمية الموصل الخارجي/الغلاف وفقًا لمعيار JISيشير إلى سلك مضفر مزدوج مع شريط من رقائق الألومنيوم. [ 24 ]5C-FB
Vتسمية الموصل الخارجي/الغلاف وفقًا لمعيار JISيشير إلى جديلة واحدة بغلاف من الفينيل. [ 24 ]3C-2V
دبليوتسمية الموصل الخارجي/الغلاف وفقًا لمعيار JISيشير إلى جديلة مزدوجة مع غلاف من الفينيل. [ 24 ]5C-2W
تيتسمية الموصل الخارجي/الغلاف وفقًا لمعيار JISيشير إلى جديلة ثلاثية مع غلاف من الفينيل. [ 24 ]5C-2T
تصنيفات الكابلات المحورية البريطانية
المُعَيِّنعطوفالمعنى أو الاستخداممثال
URM [ هـ ]التصنيف العسكري البريطانيتسمية الكابل المحوري مصممة أصلاً وفقًا لمعيار الدفاع البريطاني 61-12 الجزء 9 والمعيار البريطاني 2316. [ 25 ]URM67
بي تي، آر إيهتسمية شركة بريتيش تيليكومتسمية لوصلات مقاسم الهاتف. [ 26 ]BT3002، RA7000
PSFتصنيف بي بي سي [ 27 ]PSF 1/3
عناصر قياسية للكابلات المحورية الأوروبية
المُعَيِّنعطوفالمعنى أو الاستخداممثال
الإنجليزيةالبادئة الأوروبية
50117سلسلة أوروبيةسلسلة المعايير الأوروبية للكابلات المحورية المستخدمة في الأنظمة التناظرية والرقمية. [ 28 ]
-1 [ f ]لاحقة EN 50117يشير إلى الجزء 1، وهو المواصفات العامة للكابلات المحورية. [ 28 ]EN 50117-1
-9-3لاحقة EN 50117يشير إلى الجزء 9-3، وهو مواصفات قطاعية لكابلات التوصيل المحورية الداخلية للأنظمة التي تعمل بترددات من 5 ميجاهرتز إلى 6000 ميجاهرتز. [ 29 ]EN 50117-9-3
-10-2لاحقة EN 50117يشير إلى الجزء 10-2، وهو مواصفات قطاعية لكابلات التوصيل المحورية الخارجية للأنظمة التي تعمل بترددات من 5 ميجاهرتز إلى 3000 ميجاهرتز. [ 30 ]EN 50117-10-2
-11-1لاحقة EN 50117يشير إلى الجزء 11-1، وهو مواصفات قطاعية لكابلات التوزيع والكابلات المحورية الرئيسية للأنظمة التي تعمل من 5 ميجاهرتز إلى 1000 ميجاهرتز. [ 31 ]EN 50117-11-1
50289سلسلة أساليب الاختبار الأوروبيةسلسلة طرق اختبار كابلات الاتصالات الأوروبية المستخدمة مع الكابلات المحورية وغيرها من كابلات الاتصالات.
-1-8لاحقة EN 50289يشير إلى الجزء 1-8، وهو جزء من طريقة الاختبار الكهربائي للتوهين.EN 50289-1-8
50575معيار الأداء الأوروبي لمقاومة الحريق CPRمعيار لكابلات الطاقة والتحكم والاتصالات المستخدمة في الأعمال الخاضعة لمتطلبات الاستجابة للحريق. [ 32 ]
ACA، B1ca، B2ca، Cca، Dca، Eca، Fcaلواحق الأداء في مقاومة الحريق من الفئة الأوروبيةفئات رد الفعل للحريق للكابلات بموجب معيار EN 50575 ولائحة منتجات البناء. [ 33 ]
س، د، أتصنيفات إضافية من يورو كلاستصنيفات إضافية للإنعاش القلبي الرئوي لإنتاج الدخان، والقطرات المشتعلة، والحموضة.B2ca-s1,d1,a1
تصنيفات الكابلات المحورية التجارية
المُعَيِّنعطوفالمعنى أو الاستخدامأمثلة
LMR، HDF، CFD، EMR، Hالتصنيف التجاريالبادئات البديلة منخفضة الفقدH155، LMR-100، HDF-200
يو تيالتصنيف التجاريبادئة بديلة شبه صلبةUT-141
LDF، AVAالتصنيف التجاريبادئة من نوع HELIAX لكابل محوري مموج.LDF4-50A، AVA5-50
HCAالتصنيف التجاريبادئة للأنابيب الصلبة شبه المرنة ذات العازل الهوائي.HCA214-50J
رمز الاستجابة السريعةالتصنيف التجاريبادئة لكابل محوري صلب منخفض الفقد.QR-320
سي تي، دبليو إفالتسمية التجارية البريطانية [ 34 ]CT100، WF100
أ [ ز ]لاحقة تجاريةلاحقة مستخدمة في بعض أجزاء نمط HELIAX.LDF4-50A
جلاحقة تجاريةلاحقة مستخدمة في بعض أجزاء الأنابيب الصلبة ذات العازل الهوائي.HCA214-50J
ذ ]لاحقة تجاريةلاحقة مستخدمة في بعض أجزاء الأنابيب الصلبة ذات العازل الهوائي.HCA900-50T
رموز المواد العازلة ومعاملات السرعة
الرمز [ i ]مادة عازلةعامل السرعة النموذجي (VF) [ j ]
FPE، PFرغوة البولي إيثيلين / رغوة البولي إيثيلين0.78 0.88
البولي إيثيلينالبولي إيثيلين الصلبحوالي 0.66
مادة PTFEمتعدد رباعي فلورو الإيثيلين الصلبحوالي 0.70
رغوة البولي تترافلوروإيثيلينحوالي 0.84
ASPالبولي إيثيلين المستخدم في الفضاء الجوي
هواءحوالي 1.00
قائمة الكابلات المحورية
يكتبالمعاوقة (أوم)اللب (مم)عازلالقطر الخارجيشيلدزملاحظاتأقصى توهين، 750  ميجاهرتز (ديسيبل/100  قدم)
يكتبVF(في)(مم)(في)(مم)
RG-6 /U751.024PF0.750.1854.70.2706.86مزدوجفقدان منخفض عند الترددات العالية لتلفزيون الكابل ، وتلفزيون الأقمار الصناعية ، ومودمات الكابل5.65
RG-6 /UQ751.024PF0.750.1854.70.2987.57رباعيهذا هو كابل "RG-6 رباعي الحماية". يحتوي على أربع طبقات حماية ؛ بينما يحتوي كابل RG-6 العادي على طبقة أو طبقتين فقط.5.65 [ 37 ]
RG-7751.30PF0.2255.720.3208.13مزدوجفقدان منخفض عند الترددات العالية لتلفزيون الكابل ، وتلفزيون الأقمار الصناعية ، ومودمات الكابل4.57
RG-8/U502.17البولي إيثيلين0.2857.20.40510.3راديو الهواة ؛ شبكة Thicknet ( 10BASE5 ) مشابهة5.97 [ 38 ]
RG-8X501.47PF0.820.1553.90.2426.1أعزبنسخة أرق، مع بعض الخصائص الكهربائية لـ RG-8U في قطر مشابه لـ RG-59. [ 39 ]10.95 [ 38 ]
RG-9/U51البولي إيثيلين0.42010.7
RG-11/U751.63البولي إيثيلين0.66–0.850.2857.20.41210.5ثنائي/ثلاثي/رباعيفقد منخفض عند الترددات العالية لتلفزيون الكابل والأقمار الصناعية. يُستخدم للوصلات الطويلة والقنوات تحت الأرض، وهو مشابه لكابل RG7 ولكن بفقد أقل عمومًا. [ 40 ] [ 41 ]3.65
RG-56/U481.48590.3087.82محمي بضفيرة مزدوجةمصنفة حتى 8000 فولت، عازل مطاطي
RG-58/U500.81البولي إيثيلين0.660.1162.90.1955.0أعزبيُستخدم في الاتصالات اللاسلكية وهواة الراديو ، وشبكات الإيثرنت الرقيقة ( 10BASE2 )، وإلكترونيات NIM ، وفقد 1.056  ديسيبل/متر عند 2.4  جيجاهرتز. شائع. [ 42 ]13.10 [ 38 ]
RG-59/U750.64البولي إيثيلين0.660.1463.70.2426.1أعزبيُستخدم لنقل الفيديو ذي النطاق الأساسي في التلفزيون ذي الدائرة المغلقة ، وكان يُستخدم سابقًا في تلفزيون الكابل. وبشكل عام، يتميز بحماية ضعيفة، ولكنه قادر على نقل إشارة أو فيديو عالي الجودة عبر مسافات قصيرة. [ 43 ]9.71 [ 38 ]
RG-59A/U750.762PF0.780.1463.70.2426.1أعزبخصائص فيزيائية مشابهة لـ RG-59 و RG-59/U، ولكن بمعامل سرعة أعلى. 8.9 عند 700  ميجاهرتز8.9 [ 44 ]
3C-2V750.50البولي إيثيلين0.853.05.4أعزبتُستخدم لحمل أجهزة التلفزيون وأنظمة المراقبة بالفيديو وغيرها. غلاف من مادة PVC.
5C-2V750.80البولي إيثيلين0.82±0.020.1814.60.2566.5مزدوجتُستخدم هذه الأسلاك لتوصيل أنظمة المراقبة الداخلية، وخطوط تغذية كاميرات المراقبة التلفزيونية، والأسلاك بين الكاميرا ووحدة التحكم، ونقل إشارات الفيديو. غلاف من مادة PVC.
RG-60/U501.024البولي إيثيلين0.42510.8أعزبيستخدم لتلفزيون الكابل عالي الوضوح وإنترنت الكابل عالي السرعة.
RG-62/U92PF0.840.2426.1أعزبتُستخدم في هوائيات راديو ARCNET والسيارات. [ 45 ]
RG-62A93ASP0.2426.1أعزبيستخدم في إلكترونيات NIM
RG-631251.2البولي إيثيلين0.40510.29ضفيرة مزدوجةيستخدم في مجال الطيران والفضاء4.6
RG-142/U500.94مادة PTFE0.1162.950.1954.95ضفيرة مزدوجةيستخدم في معدات الاختبار9.6
RG-174/U500.5

(7×0.16)

البولي إيثيلين0.660.0591.50.1002.55أعزبشائع في أسلاك توصيل الواي فاي : أكثر مرونة ولكن فقد أعلى من RG58؛ يستخدم مع موصلات LEMO 00 في إلكترونيات NIM .23.57 [ 38 ]
RG-178/U500.31

(7×0.1)

مادة PTFE0.690.0330.840.0711.8أعزبيُستخدم لنقل الإشارات عالية التردد. 42.7 عند  900  ميجاهرتز، [ 46 ] مادة القلب: فولاذ مطلي بالفضة ومغلف بالنحاس42.7 [ 47 ]
RG-179/U750.31

(7×0.1)

مادة PTFE0.670.0631.60.0982.5أعزبVGA RGBHV، [ 48 ] مادة النواة: نحاس مطلي بالفضة
RG-180B/U950.31مادة PTFE0.1022.590.1453.68قطعة واحدة من النحاس المغطى بالفضةVGA RGBHV، المادة الأساسية: فولاذ مطلي بالفضة ومغطى بالنحاس
RG-188A/U500.5

(7×0.16)

مادة PTFE0.700.061.520.12.54أعزب26.2 عند  1000  ميجاهرتز، مادة القلب: فولاذ مطلي بالفضة ومغلف بالنحاس26.2 [ 49 ]
RG-195950.305مادة PTFE0.1022.590.1453.68أعزبغلاف من مادة PTFE مناسب للدفن المباشر، مادة اللب: فولاذ مطلي بالفضة ومغلف بالنحاس[ 50 ]
RG-213/U502.26

(7×0.75)

البولي إيثيلين0.660.2857.20.40510.3أعزبكابلات هوائيات اختبار التوافق الكهرومغناطيسي للاتصالات اللاسلكية وهواة الراديو . عادةً ما يكون فقدها أقل من كابل RG58. شائعة. [ 51 ]5.98 [ 38 ]
RG-214/U502.26

(7×0.75)

البولي إيثيلين0.660.2857.20.42510.8مزدوجيستخدم لنقل الإشارات عالية التردد. [ 52 ]6.7 [ 38 ]
RG-218504.963البولي إيثيلين0.660.660 (0.680؟)16.76 (17.27؟)0.87022أعزبقطر كبير، غير مرن للغاية، منخفض الفقد (2.5  ديسيبل/100  قدم عند 400  ميجاهرتز)، قدرة تحمل عازل كهربائي 11 كيلو فولت.2.83 [ 38 ]
RG-223/U500.88البولي إيثيلين0.660.08152.070.2125.4مزدوجدروع مطلية بالفضة. نموذج من ورقة بيانات RG-22311.46 [ 38 ]
RG-316/U500.51

(7×0.17)

مادة PTFE0.690.0601.50.0982.6أعزبيستخدم مع موصلات LEMO 00 في إلكترونيات NIM [ 53 ]22.45 [ 38 ]
RG-400/U501.0

(19×0.20)

مادة PTFE2.954.95مزدوج[ 54 ]12.57 [ 38 ]
RG-402/U500.93مادة PTFE3.00.1413.58قطعة واحدة من النحاس المطلي بالفضةشبه صلب، 0.91  ديسيبل/متر عند 5  جيجاهرتز27.7
RG-405/U500.51مادة PTFE1.680.08652.20فولاذ مطلي بالفضة ومغلف بالنحاسشبه صلب، 1.51  ديسيبل/متر عند 5  جيجاهرتز46.0
H155501.41

(19×0.28)

PF0.790.09842.50.21265.4مزدوجانخفاض الفقد عند الترددات العالية في الاتصالات اللاسلكية وهواية الراديو
H500502.5PF0.810.17724.50.3869.8مزدوجفقد منخفض عند الترددات العالية للاتصالات اللاسلكية وهواية الراديو ، 4.45 عند  1000  ميجاهرتز4.45 [ 55 ]
UT-141500.92مادة PTFE0.700.11752.980.1413.58أعزبوصلة SHF8.6
LMR-100500.46البولي إيثيلين0.660.04171.060.1102.79مزدوجاتصالات منخفضة الفقد، 1.36  ديسيبل/متر عند 2.4  جيجاهرتز20.7 [ 38 ]
LMR-195500.94PF0.800.0731.850.1954.95مزدوجاتصالات منخفضة الفقد، 0.620  ديسيبل/متر عند 2.4  جيجاهرتز10.1 [ 38 ]
LMR-200 HDF-200 CFD-200501.12PF0.830.1162.950.1954.95مزدوجاتصالات منخفضة الفقد، 0.554  ديسيبل/متر عند 2.4  جيجاهرتز9.0 [ 38 ]
LMR-240 EMR-240501.42PF0.840.1503.810.2406.1مزدوجراديو الهواة ، بديل منخفض الفقد لـ RG-8X [ 56 ]6.9 [ 38 ]
LMR-300501.78PF0.820.1904.830.3007.62ورق القصدير، جديلةاتصالات منخفضة الخسارة5.5 [ 38 ]
LMR-400 HDF-400 CFD-400 EMR-400502.74PF0.850.2857.240.40510.29مزدوجاتصالات منخفضة الفقد، 0.223  ديسيبل/متر عند 2.4  جيجاهرتز، [ 57 ] مادة القلب: ألومنيوم مغلف بالنحاس3.5 [ 38 ]
LMR-500503.61PF0.860.3709.40.50012.7مزدوجاتصالات منخفضة الفقد، مادة القلب: ألومنيوم مغلف بالنحاس2.8 [ 38 ]
LMR-600504.47PF0.870.45511.560.59014.99مزدوجاتصالات منخفضة الفقد، 0.144  ديسيبل/متر عند 2.4  جيجاهرتز، مادة القلب: ألومنيوم مغلف بالنحاس2.3 [ 38 ]
LMR-900506.65PF0.870.68017.270.87022.10مزدوجاتصالات منخفضة الفقد، 0.098  ديسيبل/متر عند 2.4  جيجاهرتز، مادة القلب: أنبوب BC1.5 [ 38 ]
LMR-1200508.86PF0.880.92023.371.20030.48مزدوجاتصالات منخفضة الفقد، 0.075  ديسيبل/متر عند 2.4  جيجاهرتز، مادة القلب: أنبوب BC1.3 [ 38 ]
LMR-17005013.39PF0.891.35034.291.67042.42مزدوجاتصالات منخفضة الفقد، 0.056  ديسيبل/متر عند 2.4  جيجاهرتز، مادة القلب: أنبوب BC0.8 [ 38 ]
LDF4-50A [ 7 ]504.83FPE0.880.5112.960.5513.97نحاس مموجهيلياكس سيلفليكس شبه مرن منخفض الفقد1.90
AVA5-50509.45FPE0.880.9524.11.00025.4نحاس مموجهيلياكس سيلفليكس شبه مرن منخفض الفقد0.98
AVA7-505018.6FPE0.921.7544.51.82546.4نحاس مموجهيلياكس سيلفليكس شبه مرن منخفض الفقد0.58
HCA214-50J5022.7هواء0.951.9649.92.3760.2نحاس مموجخط أنابيب صلب شبه مرن0.50
HCA300-50J5029.3هواء0.962.5063.52.9976.0نحاس مموجخط أنابيب صلب شبه مرن0.39
HCA400-50J5034.8هواء0.962.9675.33.5690.5نحاس مموجخط أنابيب صلب شبه مرن0.33
HCA495-50J5045.0هواء0.973.8698.14.53115.1نحاس مموجخط أنابيب صلب شبه مرن0.25
HCA550-50J5058.0هواء0.965.00127.15.79147.1نحاس مموجخط أنابيب صلب شبه مرن0.20
HCA618-50J5067.0هواء0.975.78147.06.65169نحاس مموجخط أنابيب صلب شبه مرن0.17
HCA800-50J5088.5هواء0.977.67195.08.78223.0نحاس مموجخط أنابيب صلب شبه مرن650 ميجاهرتز كحد أقصى.
HCA900-50T5099.4هواء0.988.53216.79.75247.7الألمنيوم المموجخط أنابيب صلب شبه مرن560 ميجاهرتز كحد أقصى.
QR-320751.80PF0.39510.03أعزبخط منخفض الفقد، والذي حل محل RG-11 في معظم التطبيقات3.34
QR-540753.15PF0.61015.49أعزبخط أرضي منخفض الفقد1.85
QR-715754.22PF0.78519.94أعزبخط أرضي منخفض الفقد1.49
QR-860755.16PF0.96024.38أعزبخط أرضي منخفض الفقد1.24
QR-1125756.68PF1.22531.12أعزبخط أرضي منخفض الفقد1.01
يكتبالمعاوقة (أوم)اللب (مم)عازلالقطر الخارجيشيلدزملاحظاتأقصى توهين، 750  ميجاهرتز (ديسيبل/100  قدم)
يكتبVF(في)(مم)(في)(مم)

الاستخدامات

تُستخدم الكابلات المحورية القصيرة عادةً لتوصيل أجهزة الفيديو المنزلية، وفي أنظمة راديو الهواة ، وفي وحدات الأجهزة النووية . وبينما كانت شائعة سابقًا في إنشاء شبكات الحاسوب ، وخاصةً شبكات الإيثرنت (السميكة 10BASE5 والرفيعة 10BASE2 )، فقد حلت محلها كابلات الأزواج الملتوية في معظم التطبيقات باستثناء سوق مودمات الكابلات الاستهلاكية للوصول إلى الإنترنت عريض النطاق.

تم استخدام الكابل المحوري لمسافات طويلة في القرن العشرين لربط شبكات الراديو وشبكات التلفزيون وشبكات الهاتف لمسافات طويلة ، على الرغم من أن هذا قد تم استبداله إلى حد كبير بطرق لاحقة ( الألياف الضوئية ، T1 / E1 ، الأقمار الصناعية ).

لا تزال الكابلات المحورية القصيرة تنقل إشارات التلفزيون الكبلي إلى غالبية أجهزة استقبال التلفزيون، ويستهلك هذا الغرض الجزء الأكبر من إنتاج الكابلات المحورية. في ثمانينيات القرن الماضي وأوائل التسعينيات، استُخدمت الكابلات المحورية أيضًا في شبكات الحاسوب ، وخاصةً في شبكات الإيثرنت ، حيث استُبدلت لاحقًا في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الجديدة بكابلات UTP في أمريكا الشمالية وكابلات STP في أوروبا الغربية، وكلاهما مزود بموصلات معيارية 8P8C.

تُستخدم الكابلات المحورية الصغيرة في مجموعة من الأجهزة الاستهلاكية والمعدات العسكرية، وكذلك في معدات المسح بالموجات فوق الصوتية.

تُعدّ معاوقات 50 أو 52 أوم و75 أوم الأكثر شيوعًا، مع توفر معاوقات أخرى لتطبيقات محددة. تُستخدم كابلات 50/52 أوم على نطاق واسع في تطبيقات الترددات اللاسلكية ثنائية الاتجاه الصناعية والتجارية (بما في ذلك الراديو والاتصالات)، بينما تُستخدم معاوقة 75 أوم عادةً في البث التلفزيوني والإذاعي.

يُستخدم الكابل المحوري غالبًا لنقل الإشارات من الهوائي إلى جهاز الاستقبال. وفي كثير من الحالات، ينقل الكابل نفسه الطاقة باتجاه الهوائي لتشغيل مضخم أولي . وفي بعض الحالات، ينقل كابل واحد الطاقة في اتجاه واحد والبيانات/الإشارات في اتجاهين، كما هو الحال في تقنية DiSEqC .

الأنواع

خط متشدد

سلك مرن بطول 41 مم ( 1 + 5/8 بوصة ) مع عازل هوائي (في الغالب) .  
كابل محوري من نوع Heliax بقطر 41 مم ( 1 + 5/8 بوصة ) مزود بعازل من البولي إيثيلين الرغوي (FPE) .  

قد تحتوي الأنواع الأكبر من الخطوط الصلبة على موصل مركزي مصنوع من أنابيب نحاسية صلبة أو مموجة. قد تتكون المادة العازلة في الخطوط الصلبة من رغوة البولي إيثيلين أو الهواء أو غاز مضغوط مثل النيتروجين أو الهواء المجفف. في الخطوط المشحونة بالغاز، تُستخدم مواد بلاستيكية صلبة مثل النايلون كفواصل لفصل الموصلين الداخلي والخارجي. يقلل إدخال هذه الغازات في حيز العازل من تلوث الرطوبة، ويوفر ثابت عزل كهربائي مستقر، ويقلل من خطر حدوث شرارة كهربائية داخلية . تُستخدم الخطوط الصلبة المملوءة بالغاز عادةً في أجهزة إرسال الترددات اللاسلكية عالية الطاقة مثل البث التلفزيوني أو الإذاعي، وأجهزة الإرسال العسكرية، وتطبيقات الراديو للهواة عالية الطاقة ، ولكن يمكن استخدامها أيضًا في بعض التطبيقات الحساسة منخفضة الطاقة مثل تلك الموجودة في نطاقات الميكروويف. ومع ذلك، في نطاق الميكروويف، يُستخدم الدليل الموجي بشكل أكثر شيوعًا من الخط الصلب في تطبيقات الإرسال إلى الهوائي، أو الهوائي إلى جهاز الاستقبال. كما تختلف الدروع المستخدمة في الخطوط الصلبة. تستخدم بعض الأنواع أنابيب صلبة، بينما تستخدم أنواع أخرى أنابيب مموجة، مما يُسهّل عملية الثني ويقلل من التواء الكابل عند ثنيه. ويمكن استخدام أنواع أصغر من الكابلات الصلبة داخليًا في بعض تطبيقات الترددات العالية، وخاصة في المعدات التي تعمل ضمن نطاق الموجات الدقيقة، لتقليل التداخل بين مراحل الجهاز.

مشع

الكابل المشع أو المتسرب هو نوع آخر من الكابلات المحورية، ويُصنع بطريقة مشابهة للكابلات الصلبة، إلا أنه يتميز بوجود فتحات مضبوطة في غلافه. تُضبط هذه الفتحات على طول موجة ترددات الراديو المحددة أو على نطاق ترددات راديوية معين. يهدف هذا النوع من الكابلات إلى توفير تأثير تسرب ثنائي الاتجاه "مطلوب" بين جهاز الإرسال وجهاز الاستقبال. ويُستخدم غالبًا في مصاعد السفن، وسفن البحرية الأمريكية، وأنفاق النقل تحت الأرض، وفي أماكن أخرى لا يُمكن فيها استخدام هوائي. ومن الأمثلة على هذا النوع من الكابلات كابل Radiax ( من شركة CommScope ). [ 58 ]

RG-6

يتوفر كابل RG-6 بأربعة أنواع مختلفة مصممة لتطبيقات متنوعة. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون قلب الكابل مصنوعًا من الفولاذ المطلي بالنحاس (CCS) أو النحاس الصلب غير المطلي (BC). كابل RG-6 "العادي" أو "المنزلي" مصمم لتمديدات الأسلاك الداخلية أو الخارجية للمنازل. أما كابل "المغمور" فهو مشبع بهلام مانع لتسرب الماء، ويُستخدم في المواسير تحت الأرض أو الدفن المباشر. قد يحتوي كابل "الناقل" على بعض مواد العزل المائي، ولكنه يتميز بوجود سلك ناقل فولاذي على طوله لتحمل الشد الناتج عن التوصيل الهوائي من عمود الكهرباء. كابل " التهوية " باهظ الثمن، ويأتي بغلاف خارجي خاص مصنوع من التفلون، مصمم للاستخدام في قنوات التهوية لتلبية معايير السلامة من الحرائق. وقد طُوّر هذا النوع لأن المواد البلاستيكية المستخدمة في الغلاف الخارجي والعزل الداخلي في العديد من كابلات "العادية" أو "المنزلية" تُطلق غازات سامة عند احتراقها.

كابل ثلاثي المحاور

الكابل ثلاثي المحاور هو كابل محوري مزود بطبقة ثالثة من الحماية والعزل والغلاف. يحمي الغلاف الخارجي، المؤرض، الغلاف الداخلي من التداخل الكهرومغناطيسي من المصادر الخارجية.

شبه صلب

مجموعة كابلات محورية شبه صلبة
كابل محوري شبه صلب مثبت في محلل طيف Agilent N9344C بتردد 20 جيجاهرتز

الكابل شبه الصلب هو نوع من الكابلات المحورية يستخدم غلافًا خارجيًا من النحاس الصلب. يوفر هذا النوع من الكابلات حماية فائقة مقارنةً بالكابلات ذات الموصل الخارجي المضفر، خاصةً عند الترددات العالية. أما عيبه الرئيسي فهو أنه، كما يوحي اسمه، ليس مرنًا جدًا، ولا يُنصح بثنيه بعد تشكيله الأولي. (انظر §  الخط الصلب )

الكابل المرن هو بديل مرن وقابل للتشكيل للكابلات المحورية شبه الصلبة، ويُستخدم حيثما تكون المرونة مطلوبة. يمكن تجريد الكابل المرن وتشكيله يدويًا دون الحاجة إلى أدوات متخصصة، على غرار الكابلات المحورية القياسية.

خط صلب

الخط الصلب هو خط محوري يتكون من أنبوبين نحاسيين متمركزين على مسافة مترين باستخدام دعامات من مادة PTFE. لا يمكن ثني الخطوط الصلبة، لذا فهي غالبًا ما تحتاج إلى وصلات زاوية. يتم توصيل الخطوط الصلبة باستخدام وصلة داخلية/دعامة داخلية وشفة أو مجموعة توصيل. عادةً ما يتم توصيل الخطوط الصلبة باستخدام موصلات EIA RF القياسية التي تتوافق أحجام وصلاتها وشفاتها مع أقطار الخطوط القياسية. لكل قطر خارجي،  يمكن الحصول على أنابيب داخلية بمقاومة 75 أوم أو 50 أوم. يُستخدم الخط الصلب عادةً في الأماكن المغلقة للتوصيل بين أجهزة الإرسال عالية الطاقة ومكونات الترددات اللاسلكية الأخرى، بينما يُستخدم خط صلب أكثر متانة مزود بشفاه مقاومة للعوامل الجوية في الأماكن المفتوحة على أعمدة الهوائيات، وما إلى ذلك. حرصًا على توفير الوزن والتكاليف، غالبًا ما يكون الخط الخارجي على الأعمدة والهياكل المماثلة مصنوعًا من الألومنيوم، ويجب توخي الحذر الشديد لمنع التآكل. باستخدام موصل الشفة، من الممكن أيضًا التحويل من خط صلب إلى خط صلب. تستخدم العديد من هوائيات البث وموزعات الهوائيات وصلة الخط الصلب ذات الحواف حتى عند توصيلها بكابلات محورية مرنة وخطوط صلبة. ويُصنع الخط الصلب بأحجام مختلفة.

مقاسالموصل الخارجيالموصل الداخلي
القطر الخارجي (بدون حافة)القطر الداخليالقطر الخارجيالقطر الداخلي
7/8"22.2  ملم20  مم8.7  ملم7.4  مم
1 5/8"41.3  ملم38.8  ملم16.9  ملم15.0  مم
3 1/8"79.4  ملم76.9  ملم33.4  ملم31.3  ملم
4 1/2"106  ملم103  ملم44.8  ملم42.8  ملم
6 1/8"155.6  ملم151.9  ملم66.0  مم64.0  مم

التدخل وحل المشكلات

قد يتلف عزل الكابل المحوري، مما يستدعي استبداله، خاصةً إذا تعرض للعوامل الجوية باستمرار. عادةً ما يكون الغلاف الخارجي موصولًا بالأرض، وإذا لامس ولو خيط واحد من الجديلة أو سلك الرقاقة الموصل المركزي، فسيحدث قصر في الإشارة، مما يؤدي إلى فقدانها كليًا أو جزئيًا. يحدث هذا غالبًا عند تركيب موصلات أو وصلات طرفية بشكل غير صحيح. كما يجب تثبيت الموصل أو الوصلة بشكل صحيح على الغلاف الخارجي، لأن ذلك يوفر مسارًا للإشارة المتداخلة إلى الأرض.

على الرغم من وجود طبقة حماية، إلا أن التداخل قد يحدث على خطوط الكابلات المحورية. لا ترتبط قابلية التداخل بشكل كبير بتصنيفات أنواع الكابلات الشائعة (مثل RG-59، RG-6)، ولكنها ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتركيبة وتكوين طبقة الحماية. بالنسبة لتلفزيون الكابل ، الذي تمتد تردداته إلى نطاق UHF، تُستخدم عادةً طبقة حماية من رقائق معدنية، توفر تغطية كاملة وفعالية عالية ضد التداخل عالي التردد. عادةً ما تُرفق طبقة الحماية من الرقائق المعدنية بطبقة حماية من جدائل النحاس أو الألومنيوم المطلية بالقصدير، بنسبة تغطية تتراوح بين 60% و95%. تُعد الجديلة مهمة لفعالية الحماية للأسباب التالية: (1) أنها أكثر فعالية من الرقائق المعدنية في منع التداخل منخفض التردد، (2) أنها توفر توصيلًا أرضيًا أعلى من الرقائق المعدنية، (3) أنها تجعل توصيل الموصل أسهل وأكثر موثوقية. يستخدم كابل "الدرع الرباعي"، الذي يستخدم درعين من الألومنيوم المضفر منخفض التغطية وطبقتين من الرقائق المعدنية، في كثير من الأحيان في المواقف التي تنطوي على تداخل مزعج، ولكنه أقل فعالية من طبقة واحدة من الرقائق المعدنية ودرع واحد من النحاس المضفر عالي التغطية كما هو الحال في كابل الفيديو عالي الدقة بجودة البث.

في الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى، تستخدم أنظمة توزيع التلفزيون الكبلي شبكات واسعة من الكابلات المحورية الخارجية، وغالبًا ما تكون مزودة بمضخمات توزيع مدمجة. ويمكن أن يتسبب تسرب الإشارات من وإلى أنظمة التلفزيون الكبلي في حدوث تداخل مع مشتركي الكابل ومع خدمات الراديو التي تبث عبر الهواء والتي تستخدم نفس ترددات نظام الكابل.

تاريخ

خط تغذية الهوائي المحوري المبكر محطة راديو WNBC بقدرة 50 كيلوواط ، نيويورك، ثلاثينيات القرن العشرين
تم تركيب خط الكابل المحوري لشركة AT&T بين الساحل الشرقي والغرب الأوسط في عام 1948. وكان بإمكان كل كابل فرعي محوري من الكابلات الثمانية نقل 480 مكالمة هاتفية أو قناة تلفزيونية واحدة.
  • ١٩٦٢ - تم تشغيل كابل محوري بطول ٩٦٠ كم (٦٠٠ ميل) يربط بين سيدني وملبورن ، ويحمل ٣ × ١٢٦٠ خط هاتف متزامن، و/أو بث تلفزيوني متزامن بين المدن. [ ٧٢ ] [ ٧٣ ]  

انظر أيضاً

قائمة الملاحظات

  1. دليل الراديو
  2. كان RG في الأصل تسمية عسكرية أمريكية من الحرب العالمية الثانية ، وقد تم إدراجه في MIL-HDBK-216 المنشور عام 1962. وقد تم استبدال هذا المعيار بتسمية M17. [ 23 ]
  3. ليس هو نفسه تصنيف RG C
  4. ليس هو نفسه تصنيف RG B
  5. وحدة الراديو المترية
  6. في معيار EN 50117، هذا رقم جزء قياسي، وليس لاحقة خاصة ببنية الكابل.
  7. ليس هو نفسه تصنيف RG A
  8. ليس هو نفسه عنصر الغلاف/الموصل الخارجي JIS T
  9. تم أخذ رموز المواد العازلة من RF Cafe. [ 35 ]
  10. VF هو عامل السرعة؛ ويتم تحديده بواسطة المؤثر الفعالϵر{\displaystyle \epsilon _{\text{r}}}وμر{\displaystyle \mu _{\text{r}}}[ 36 ]

مراجع

  1. ناهين، بول ج. (2002). أوليفر هيفسايد: حياة وعمل وعصر عبقري كهربائي من العصر الفيكتوري . مطبعة جامعة جونز هوبكنز. ISBN 0-8018-6909-9.
  2. هيفسايد، أوليفر (1880). "تحسينات في الموصلات الكهربائية، وفي ترتيب وطريقة استخدام الموصلات لأغراض الهاتف والتلغراف" (ملف PDF) . تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 فبراير 2026 .
  3. "المادة 100: التعاريف" . قانون الكهرباء الوطني NFPA 70. كوينسي، ماساتشوستس: الرابطة الوطنية للحماية من الحرائق. 2017. تم الاطلاع عليه في 9 أكتوبر 2023. الكابل المحوري: عبارة عن مجموعة أسطوانية تتكون من موصل مركزي داخل أنبوب أو غلاف معدني، يفصل بينهما مادة عازلة، وعادة ما يكون مغطى بغلاف عازل.
  4. 1 2 سيلفر، إتش. وارد؛ ويلسون، مارك جيه، محرران (2010). "الفصل 20: خطوط النقل". دليل الرابطة الأمريكية لهواة الراديو للاتصالات اللاسلكية ( الطبعة 87). الرابطة الأمريكية لهواة الراديو . ISBN  978-0-87259-144-8.
  5. فان دير بورغت، مارتن ج. "الكابلات المحورية وتطبيقاتها" (ملف PDF) . بيلدن. ص 4. مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 28 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه بتاريخ 11 يوليو 2011 . 
  6. 1 2 3 4 5 "5: وسائط الإرسال". دليل تجارب الموجات فوق الصوتية/الميكروويف الصادر عن الرابطة الأمريكية لهواة الراديو. نيوينغتون، كونيتيكت: الرابطة الأمريكية لهواة الراديو. 1990. الصفحات 5.19 – 5.21 . ISBN  0-87259-312-6.
  7. 1 2 "مواصفات منتج CommScope - LDF4-50A" (ملف PDF) . مؤرشف من النسخة الأصلية (PDF) بتاريخ 13 يوليو 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 مايو 2017 .
  8. 1 2 جاكسون، جون ديفيد (1962). الديناميكا الكهربائية الكلاسيكية (ملف PDF) . نيويورك: جون وايلي وأولاده، ص 244. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 27-10-2021. 
  9. "البرونز الأبيض، ثلاثي المعادن من النحاس والقصدير والزنك: تطبيقات موسعة وتطورات جديدة في بيئة متغيرة" (ملف PDF) . الرابطة الوطنية لتشطيب الأسطح . يونيو 2013. مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 2022-03-06.
  10. بوزار، ديفيد م. (1993). هندسة الموجات الدقيقة . شركة أديسون-ويسلي للنشر. ISBN 0-201-50418-9.
  11. 1 2 3 4 همفريز، ستانلي (2012). مبادئ تسريع الجسيمات المشحونة . مينولا: منشورات دوفر. الصفحات 241-246 . ISBN  9780486498188.
  12. 1 2 براون، روبرت؛ شارب، روبرت؛ هيوز، ويليام؛ بوست، روبرت (1973). الخطوط والموجات والهوائيات: نقل الطاقة الكهربائية . جون وايلي وأولاده، ص 48-49 . ISBN  047106677-X.
  13. أوت، هنري و. (1976). تقنيات الحد من الضوضاء في الأنظمة الإلكترونية . وايلي. ISBN 0-471-65726-3.
  14. إلمور، ويليام سي؛ هيلد، مارك أ. (1985). فيزياء الموجات . شركة كورير. ISBN 0-486-64926-1.
  15. كايزر، جورج موريس (1990). الاتصالات الميكروية . مطبعة جامعة ولاية أيوا. ص 312. ISBN  978-0-8138-0026-4.
  16. "قدرة تحمل الطاقة عبر الكابل المحوري" . مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014.
  17. 1 2 "لماذا 50 أوم؟" . أساسيات الميكروويف. 13 يناير 2009. مؤرشف من الأصل في 14 يوليو 2014.
  18. "معالجة الطاقة عبر الكابل المحوري" . أساسيات الميكروويف. 14 سبتمبر 2008. مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2012.
  19. "كابلات محورية فائقة الحماية لصناعة الطاقة النووية" . الوكالة الدولية للطاقة الذرية (سجل الكتالوج). مايو 1977.
  20. "IEC 61917 الكابلات، ومجموعات الكابلات، والموصلات - مقدمة لقياسات الحماية الكهرومغناطيسية (EMC) الطبعة الأولى 1998-06" (PDF) .
  21. سيلفر، إتش. وارد؛ فورد، ستيفن ر.؛ ويلسون، مارك ج.، محرران. (2015). "23.1.2". كتاب هوائيات ARRL للاتصالات اللاسلكية (الطبعة 23 ). نيوتاون، كونيتيكت: ARRL. ISBN  978-1-62595-044-4.
  22. براون، جيم (2008). "خطوط النقل عند الترددات الصوتية، وقليل من التاريخ" (ملف PDF) . مجموعة أنظمة الصوت . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يناير 2023 .
  23. 1 2 "دليل اختيار الكابل المحوري" . RFCables.org . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-06-07 .
  24. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "دليل مقارنة الكابلات المحورية: كيفية اختيار الأنسب لتطبيقك" . شركة توتوكو . 19 مارس 2025. تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2026 .
  25. "كابلات URM المحورية (المعايير البريطانية)" . موردو الأسلاك والكابلات . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2026 .
  26. "الكابلات المحورية" . كابلات FS . تم الاطلاع عليه في 8 يونيو 2026 .
  27. "كابل البث المحوري" . كابل سيل . تم الاسترجاع في 7 يونيو 2026 .
  28. 1 2 "EN 50117-1:2019 - الكابلات المحورية - الجزء 1: المواصفات العامة" . معايير iTeh . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2026-06-07 .
  29. "EN 50117-9-3:2019 - كابلات التوصيل المحورية الداخلية 5 ميجاهرتز - 6000 ميجاهرتز" . معايير iTeh . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2026 .
  30. "EN 50117-10-2:2019 - كابلات توصيل خارجية محورية 5 ميجاهرتز - 3000 ميجاهرتز" . معايير iTeh . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2026 .
  31. "EN 50117-11-1:2019 - كابلات التوزيع والخطوط الرئيسية 5 ميجاهرتز - 1000 ميجاهرتز" . معايير iTeh . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2026 .
  32. "المعيار الأوروبي EN 50575:2014 - معيار مقاومة الحريق لكابلات الطاقة والتحكم والاتصالات" . معايير iTeh . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2026 .
  33. "لائحة منتجات البناء - الشبكة المحلية ولائحة منتجات البناء" . شركة فورس للتكنولوجيا . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 يونيو 2026 .
  34. "ما هو الكابل المحوري؟ أنواعه واستخداماته ودليل تركيبه" . ويبرو . 18-12-2023 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 7-06-2026 .
  35. "مواصفات الكابلات المحورية - مخطط الكابلات" . مقهى الترددات اللاسلكية. مؤرشف من الأصل بتاريخ 3 يناير 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 25 يناير 2012 .
  36. "سرعة الطور" . أساسيات الموجات الدقيقة. 30-03-2010. مؤرشف من الأصل في 14-01-2012 . تم الاطلاع عليه في 25-01-2012 .
  37. "مواصفات الكابل المحوري RG-6" . madaboutcable.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 13 أغسطس 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2011 .
  38. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 "حاسبة فقدان كابلات الميكروويف المحورية من تايمز" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 يوليو 2013. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 أكتوبر 2011 .
  39. "المواصفات الفنية - 9258" (ملف PDF) . static.dxengineering.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أكتوبر 2023 .
  40. "مواصفات الكابل المحوري RG-11" . madaboutcable.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أغسطس 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2011 .
  41. "كابل Belden 7731A RG11 المحوري" (ملف PDF) . belden.com. مؤرشف من النسخة الأصلية (ملف PDF) بتاريخ 24 فبراير 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 فبراير 2018 .
  42. "مواصفات الكابل المحوري RG-58" . madaboutcable.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 9 أغسطس 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2011 .
  43. "مواصفات الكابل المحوري RG-59" . madaboutcable.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أغسطس 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2011 .
  44. "بيانات عامل سرعة الكابل وفقدانه" . febo.com.
  45. "مواصفات الكابل المحوري RG-62" . madaboutcable.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أغسطس 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2011 .
  46. "مواصفات الكابل المحوري RG-178" . madaboutcable.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 28-09-2011 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 11-04-2011 .
  47. "RG178 Mini-Coax" .
  48. "مواصفات الكابل المحوري RG-179 ذو 5 أسلاك (RGBHV)" . madaboutcable.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 مارس 2012. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2011 .
  49. "مواصفات كابل Harbour RG-188 المحوري" (ملف PDF) . Wellshow . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 7 ديسمبر 2023. تم الاطلاع عليه بتاريخ 3 أكتوبر 2023 .
  50. "كابل RG195 المحوري | شركة Allied Wire & Cable" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 17 أغسطس 2021 .
  51. "مواصفات الكابل المحوري RG-213" . madaboutcable.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 26-09-2011 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-06-2011 .
  52. "مواصفات الكابل المحوري RG-214" . madaboutcable.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 8 أكتوبر 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 مارس 2011 .
  53. "مواصفات الكابل المحوري RG-316" . madaboutcable.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 11 أغسطس 2010. تم الاطلاع عليه بتاريخ 28 يونيو 2011 .
  54. "مواصفات الكابل المحوري RG-400" . madaboutcable.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 28-09-2011 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-06-2011 .
  55. "H500 PE" (ملف PDF) . dnd.hu. 26 أغسطس 1996. تم الاطلاع عليه في 3 أكتوبر 2023 .
  56. "ورقة بيانات جهاز Times Microwave LMR-240" (ملف PDF) . مؤرشفة من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 18-10-2011 . تم الاطلاع عليها بتاريخ 26-10-2011 .
  57. "راديو سيتي إنك" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 ديسمبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 6 فبراير 2009 .
  58. "CommScope Radiax" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30-05-2016 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 28-06-2016 .
  59. «استخدام الكابل المحوري في أول كابل تلغراف عبر المحيط الأطلسي». مجلة هاربرز ويكلي (38): 447-448 . 12 مايو 1894. ISBN 978-0-8018-6909-9.{{cite journal}}عدم توافق رقم ISBN / التاريخ ( مساعدة )
  60. ناهين، بول ج. (13 نوفمبر 2002). "3: النظرية الأولى للتلغراف الكهربائي" . أوليفر هيفسايد . مطبعة جامعة جونز هوبكنز. ISBN 978-0-8018-6909-9.
  61. ^ فيلدنكرشن، ويلفريد (1994). فيرنر فون سيمنز - مخترع ورجل أعمال دولي . مطبعة جامعة ولاية أوهايو. رقم ISBN 0-8142-0658-1.
  62. براءة اختراع أمريكية رقم 1,835,031
  63. "التلفزيون الإلكتروني المبكر - دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 1936" . earlytelevision.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2007-12-03.
  64. هوردمان، أنطون أ. (31 يوليو 2003). "نقل البيانات عبر خطوط النحاس" . التاريخ العالمي للاتصالات . جون وايلي وأولاده. ISBN 978-0-471-20505-0.
  65. "الظهور الأول للمحورية" . مجلة تايم . 14 ديسمبر 1936. مؤرشف من الأصل في 13 أكتوبر 2007.
  66. "معرض: تاريخ مصور للكابل العابر للمحيطات" . بوينغ بوينغ . مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 يناير 2017. تم الاطلاع عليه بتاريخ 18 أبريل 2009 .
  67. توزر، إدوين بول ج. (2004). كتاب مرجعي لمهندسي البث . تايلور وفرانسيس. ISBN 978-0-240-51908-1.
  68. "مغذي محوري أو كابل محوري للترددات اللاسلكية" . Radio-electronics.com .
  69. تيتشوت، تيري. "أزمة الإعلام الجديد عام 1949" . صحيفة وول ستريت جورنال . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يناير 2015 .
  70. "طبق تذكاري فضي من طراز TAT-1 لعام 1956" . Atlantic-cable.com .
  71. هوردمان، أنطون أ. (31 يوليو 2003). التاريخ العالمي للاتصالات . جون وايلي وأولاده. ISBN 978-0-471-20505-0.
  72. «رؤساء وزراء أستراليا» . الأرشيف الوطني الأسترالي. مؤرشف من الأصل في 4 أغسطس 2017. تم الاطلاع عليه في 14 سبتمبر 2013 .
  73. المهندس الأسترالي الآسيوي . 1962. ص 33.