У савременом пољу електронских комуникација, РФ коаксијални каблови су кључне компоненте које се широко користе у сценаријима као што су бежичне комуникације, радио и телевизија и радарска навигација. Састоје се од унутрашњег проводника, изолационог слоја, спољашњег проводника и спољашњег омотача. Унутрашњи проводник преноси сигнале и може бити једна чврста жица или вишеструка упредена жица; изолациони слој је направљен од материјала као што је полиетилен за одржавање електричне изолације и структурне подршке; спољни проводник је углавном направљен од плетене бакарне мреже или алуминијумске фолије за заштиту од електромагнетних сметњи; спољни омотач штити кабл од ерозије околине. Његова основна предност лежи у ограничавању електромагнетне енергије унутар медијума за пренос кроз концентричну структуру, постизању преноса сигнала са ниским слабљењем, високим перформансама заштите и широким фреквентним опсегом, што га чини посебно погодним за сценарије микроталасне фреквенције.
И. Основне карактеристике
(1) Карактеристична импеданса
Ово је кључни индикатор који одређује ефикасност преноса сигнала, директно повезан са односом величина унутрашњег и спољашњег проводника и на који значајно утиче скин ефекат. Уобичајена импеданса од 50 ома може уравнотежити пренос снаге и губитак, прилагодити се већини опреме и широко се користи у пољима као што су бежичне комуникације; 75-ом се углавном користи у мрежама кабловске телевизије (ЦАТВ), са пропусним опсегом преноса до 1ГХз, а пропусни опсег најчешће коришћених модела је 750МХз.
(2) ВСВР и повратни губитак
ВСВР одражава степен рефлексије сигнала, а мања вредност указује на бољу конзистентност кабла. ВСВР типичних склопова микроталасних каблова је између 1,1-1,5, што одговара повратном губитку од 26,4-14дБ, а ефикасност преноса достиже 96%-99,8% у овом тренутку. У практичним применама, ВСВР мањи од 1,5 може задовољити већину потреба.
(3) Перформансе слабљења
Слабљење (уносни губитак) се састоји од губитака диелектрика, проводника и зрачења. Што је већа фреквенција и мања величина проводника, то је слабљење очигледније, а повећање температуре ће такође погоршати губитак. Приликом избора потребно је узети у обзир даљину и фреквенцију преноса како би се обезбедио ефикасан пренос сигнала.
(4) Капацитет снаге
Дели се на вршни и средњи капацитет снаге. Први зависи од способности отпорности на напон, а други је повезан са капацитетом дисипације топлоте, на који утичу фактори као што су температурни отпор медија, температура околине и надморска висина. Треба га свеобухватно размотрити у комбинацији са стварном снагом и фреквенцијом.
(5) Остале карактеристике
Брзина ширења је обрнуто пропорционална диелектричној константи средине. Што је мања диелектрична константа, то је ближа брзини светлости, што помаже у проналажењу квара; пасивна интермодулациона дисторзија је узрокована нелинеарним факторима и може се смањити висококвалитетним материјалима; фазна стабилност током савијања је кључна за системе као што су фазни низови, а диелектрични каблови мале густине раде боље.
ИИ. Критеријуми за избор
(1) Усклађивање импедансе
Мора да буде у складу са импеданцијом системске опреме. 50 ома је изабрано за већину сценарија, а 75 ома је пожељније у области радија и телевизије да би се избегла рефлексија сигнала и губитак ефикасности.
(2) ВСВР и повратни губитак
Приоритет се даје производима са малим ВСВР-ом и великим повратним губитком. За сценарије високе прецизности потребни су виши стандарди, а такође треба обратити пажњу на стабилност перформанси пуног фреквентног опсега.
(3) Слабљење и снага
За тестирање на кратким растојањима, каблови се могу одабрати према толеранцији опреме, а за велике удаљености су потребни модели са малим губицима; за сценарије велике снаге, капацитет снаге мора бити стриктно усклађен и процењен у комбинацији са факторима као што су фреквенција и окружење.
(4) Заштита и издржљивост
У окружењима са јаким електромагнетним сметњама потребни су каблови са високом ефикасношћу заштите. Једнослојна, двослојна и трослојна заштита су погодне за различите фреквенције и сценарије; за сценарије са честим савијањем, пажњу треба обратити на животни век савијања и стабилност фазе, а за окружења за тестирање треба узети у обзир век трајања конектора.

ИИИ. Типичне апликације
(1) Бежичне комуникације
Користи се за повезивање базних станица и антена, унутар мобилних терминала и бежичних приступних тачака. Потребни су каблови са малим губицима, високим заштитом и усклађивањем импедансе, а флексибилни каблови су погодни за потребе минијатуризоване опреме.
(2) Радио и телевизија
Каблови од 75 ома су срж мрежа кабловске телевизије, а за пренос на велике удаљености потребно је користити појачала; предајници их користе за повезивање предајника и антена како би се осигурала ширина покривености сигналом.
(3) Радар и навигација
Радарски системи се ослањају на каблове са великим капацитетом снаге, малим губицима и јаким оклопом за пренос импулсних сигнала; у навигационој опреми је потребан стабилан пренос слабих сателитских сигнала да би се обезбедило тачно позиционирање.
Својом јединственом структуром и перформансама, РФ коаксијални каблови су постали 'нервни канали' модерних комуникација. Разумевање њихових карактеристика и логике одабира може боље задовољити потребе различитих сценарија.