Обзор типов и характеристик коаксиального вч кабеля.
Важной характеристикой высокочастотного коаксиального кабеля является волновое сопротивление. В системе усиления сигнала, с помощью репитера следует использовать только коаксиальные кабели с сопротивлением в 50 Ом. И предупреждаем что кабели предназначенные для Телевизионных сетей или систем видеонаблюдения не подходят для усиления сигнала сотовой связи. У подобных типов кабелей сопротивление, гораздо выше чем необходимо для передачи сотового сигнала, а при использовании кабеля с чрезмерно высоким сопротивлением при высокой мощности оборудования – сотовый репитер легко выйдет из строя.
Как правило, в системах усиления и ретрансляции сотового сигнала необходимо передать принимаемый сигнал на 10-15 метров, для таких целей используется коаксиальный кабель. Задача такого кабеля – передать сигнал от ретранслирующего устройства к антенне, а сигнал, принятый антенной – к устройству. но не редко и на значительное расстояние – к примеру, от стоящей на крыше многоэтажного здания антенны до расположенного в квартире одного из нижних этажей репитера. В таком случае важно подобрать коаксиальный кабель с наименьшим затуханием сигнала (8d-FB, 10d-FB), иначе не поможет даже мощный усилитель сигнала.
Так что такое коаксиальный кабель? Высокочастотный кабель, или коаксиал – это два проводника, расположенные соосно и разделенные изоляцией. Состоит такой кабель из:
1. Центрального проводника – многожильного провода или трубки из меди, алюминия или сплава этих металлов ;
2. Изоляции – обеспечивающее соосность проводников диэлектрическое заполнение, полувоздушное или сплошное;
3. Основного Экрана – фольги из алюминия или другого металла;
4. Оплетки – Проволоки из алюминия, меди или другого металла;
5. Оболочки – полиэтиленовой, поливинилхлоридной или другой изоляции, устойчивой к ультрафиолетовому излучению.
Благодаря коаксиальности (от лат. co – совместно и axis – ось, то есть «соосности») потери электромагнитной энергии нивелируются, а сам кабель защищен от внешнего воздействия электромагнитных полей. На практике из-за отклонения геометрии от идеальности потерь энергии не избежать, но благодаря сосредоточенности компонентов электромагнитного поля между проводниками внутри изоляции, они сведены к минимуму.
Выбор кабеля для соединения антенн и репитера (системы усиления) не допускает случайности. Судите сами – при затухании свыше 3 dB параметры усиления начинают ухудшаться, при затухании 3-5 dB ухудшение будет уже ощутимым, а при уровне затухания свыше 6 dB кабель невозможно будет использовать для улучшения сигнала на дальних расстояниях, потери качества будут слишком существенными.
При выборе коаксиального кабеля необходимо учитывать в первую очередь расстояние, на котором антенна будет находиться от модема. Если расстояние относительно невелико, допустимо использовать недорогой кабель. Однако в том случае, если разброс составляет больше 10 метров, при использовании бюджетных вариантов будет наблюдаться значительное затухание сигнала. Обращайте также внимание на жесткость и сечение кабеля – чем ниже жесткость и меньше сечение, тем проще установка кабеля.
Скорость затухания сигнала в коаксиальном кабеле зависит от нескольких факторов. Одним из таких факторов является рабочая частота усилителя сигнала, а также длина соединительного кабеля и его качества как электрического проводника.
Наиболее распространённые типы коаксиального ВЧ кабеля
RG-58 является Самым распространённым типом антенного кабеля, в первую очередь за счет его небольшого диаметра и недорогой цены. Поставляется в комплектах с антеннами для проводного подключения к различным сотовым устройствам (модемам, роутерам, бустерам). Но из-за большого коэффициента затухания эффективен, только при хорошем внешнем сигнале и небольшой длине кабеля 3 метра (максимум 10м). В зависимости от модификации используется различный центральный проводник: в RG-58 A/U применяется сплошной (стандарт) или витой центральный проводник из чистой меди, в RG-58 A/U, физически вспененного диэлектрика и дополнительного экрана из фольги обеспечивает повышенный коэффициент экранирования и низкие потери в широком диапазоне частот.
5D-FB PVC — своего рода «классика» у профессионалов по установке усилителей сотового сигнала 800-2700 МГц. Кабель небольшого диаметра с плотным двойным экраном, сплошным центральным проводником из чистой меди с еще более высокими эксплуатационными параметрами, достигнутыми за счет использования физически вспененного диэлектрика (PEEG). Коэффициент погонного затухания 5D-FB PVC не хуже, чем у кабеля RG-213 /U, имеющего в 1,5 раза больший диаметр. Оболочка кабеля изготовлена из материала, стойкого к ультрафиолетовому излучению. В модификации 5D-FB CCA изготавливается с центральной жилой и оплеткой из омедненного алюминия.
Аналогов по соотношению цена/качество на отечественном рынке не имеет.
8D-FB PVC — коаксиальный кабель 50 Ом, с наружным диаметром 11.1 мм высокого класса, использующий технологию PEEG и наиболее полно отвечающий требованиям для аппаратуры большинства современных стандартов сотовой связи. По коэффициенту затухания эта модель не уступает самой популярной марке полувоздушного кабеля DX-10A (аналога BELDEN 9913A), при этом оставаясь совершенно невосприимчивой к влаге и обладая целым рядом других достоинств, присущих кабелям с физически вспененным диэлектриком (PEEG). В модификации 8D-FB CCA изготавливается с центральной жилой и оплеткой из омедненного алюминия, для жестких условий эксплуатации в климатическом исполнении модификации 8D-FB PE. Рекомендуется при усилении высокочастотных диапазонов сотовой связи (GSM-1800/ 3G-2100/ LTE-2500) или при протяжке длинных кабельных трасс. Аналогов по соотношению цена/качество на отечественном рынке не имеет.
10D-FB PVC Профессиональный коаксиальный кабель 10D-FB PVC (диаметр 13.1 мм) очень высокого качества для построения различных систем усиления сотовой связи с фидерными трактами большой протяженности. Применение физически вспененного диэлектрика PEEG обеспечивает низкий коэффициент затухания в широкой полосе частот и долговременную стабильность параметров в течение всего срока службы. Повышенный коэффициент экранирования обусловлен плотной оплеткой из луженой меди в сочетании с двухсторонней алюминиевой фольгой. Оболочка ВЧ кабеля 10D-FB изготовлена из материала, стойкого к Уф излучению. В модификации 10D-FB CCA изготавливается с центральной жилой и оплеткой из омедненного алюминия, для жестких условий эксплуатации в климатическом исполнении модификации 10D-FB PE
Аналоги по соотношению цена/качество на отечественном рынке отсутствуют.
|
Характеристики |
Данные затухание сигнала дБ/100м |
Производитель и Тип кабеля |
Мат-л центр. проводника |
Мат-л Диэлектрик |
Мат-л Экран |
Мат-л Оболочка |
Внешний диаметр ММ |
900 МГц |
1800 МГц |
1900 МГц |
2450 МГц |
Radiolab RG-58 A/U |
Чистая медь |
физич. вспенен. полиэтилен |
Луженая медь |
поливинил- хлорид |
5 |
34,8 |
51.1 |
52.6 |
60.4 |
Radiolab RG-58 A/U |
Луженая медь |
физич. вспенен. полиэтилен |
Луженая медь |
поливинил- хлорид |
5.03 |
36.6 |
53.8 |
55.5 |
64.7 |
Radiolab RG-58 C/U |
Луженая медь |
полиэтилен |
Луженая медь |
поливинил- хлорид |
4.95 |
57.7 |
88.8 |
92.3 |
109.9 |
Picocell 5D-FB PVC |
Чистая медь |
физич. вспенен. полиэтилен |
Луженая медь |
поливинил- хлорид |
7.5 |
19.7 |
28.9 |
29.8 |
34.4 |
Radiolab 5D-FB PVC |
Чистая медь |
физич. вспенен. полиэтилен |
Луженая медь |
поливинил- хлорид |
7.5 |
19.7 |
28.9 |
29.8 |
34.4 |
Radiolab 5D-FB CCA |
Омедненный Алюминий |
физич. вспенен. полиэтилен |
луженый омедненный алюминий |
поливинил- хлорид |
7.5 |
19.7 |
28.9 |
29.8 |
34.4 |
PicoCell 8D-FB PVC |
Медь |
физич. вспенен. полиэтилен |
Луженая медь |
поливинил- хлорид |
11.1 |
13.6 |
21.0 |
21.7 |
25.1 |
PicoCell 8D-FB CCA |
Омедненный Алюминий |
физич. вспенен. полиэтилен |
Луженая медь |
поливинил- хлорид |
11.1 |
13.6 |
21.0 |
21.7 |
25.1 |
Radiolab 8D-FB PVC |
Чистая медь |
физич. вспенен. полиэтилен |
Луженая медь |
поливинил- хлорид |
11.1 |
13.6 |
21.0 |
21.7 |
25.1 |
Radiolab 8D-FB PE |
Чистая медь |
физич. вспенен. полиэтилен |
Луженая медь |
полиэтилен |
11.1 |
13.6 |
21.0 |
21.7 |
25.1 |
Radiolab 8D-FB CCA |
Омедненный Алюминий |
физич. вспенен. полиэтилен |
луженый омедненный алюминий |
поливинил- хлорид |
11.1 |
13.6 |
21.0 |
21.7 |
25.1 |
PicoCell 10D-FB CCA |
Омедненный Алюминий |
физич. вспенен. полиэтилен |
Луженая медь |
поливинил- хлорид |
13.1 |
10.3 |
15.1 |
15.6 |
18.3 |
PicoCell 10D-FB PE |
Чистая медь |
физич. вспенен. полиэтилен |
Луженая медь |
поливинил- хлорид |
13.1 |
10.3 |
15.1 |
15.6 |
18.3 |
Radiolab 10D-FB PVC |
Чистая медь |
физич. вспенен. полиэтилен |
Луженая медь |
поливинил- хлорид |
13.1 |
10.3 |
15.1 |
15.6 |
18.3 |
Radiolab 10D-FB PE |
Чистая медь |
физич. вспенен. полиэтилен |
Луженая медь |
полиэтилен |
13.1 |
10.3 |
15.1 |
15.6 |
18.3 |
Radiolab 10D-FB CCA |
Омедненный Алюминий |
физич. вспенен. полиэтилен |
луженый омедненный алюминий |
поливинил- хлорид |
13.1 |
10.3 |
15.1 |
15.6 |
18.3 |