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                                                                          戈尔机身电缆组件
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                 屏蔽效能(dB)  80



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                                                                  其他主要机身电缆组件

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                       1  2   3   4   5   6   7   8  9   10  11  12  13  14  15  16  17  18
                                                    频率(GHz)

      图6:两家公司微波机身电缆组件系列的屏蔽性能。最低规格为根据MIL-T-81490A (AS)达到90dB。

         另外两种屏蔽层类型如图5所示:单层圆绞线屏蔽层与单                       微波电缆技术,应用于军事战争和运输飞机非承压的场景,电
      层扁平绞线屏蔽层。单层圆绞线屏蔽层使用多重圆线导体以螺                        缆通常装在雷达和电子作战系统中。这些系统在侦查威胁、瞄
      旋状缠绕电介质。单层扁平绞线屏蔽层使用薄扁平金属(通常                        准目标、自我保护、通信和导航方面起到重要作用;假如电缆
      为镀银铜线)以螺旋状缠绕电介质,并缠绕一层硬化聚合物捆                        失效或出故障,会危害设备,更重要的是危及生命。由于它们
      绑扁平线束,减少接触电阻。单层绞线屏蔽层用以增强电缆的                        安装在非承压的环境,机身电缆组件必须采用密封结构。假如
      “触感”,产生柔软、柔韧的电缆。其制造容易、快速,组件                        使用传统非密封电缆,由于海拔感应压力的变化,潮湿的空气
      成本低。但是,这两种屏蔽层容易因弯曲、移动和温度改变接                        会穿透电缆的电介质,导致电气性能发生变化。
      触电阻,降低损耗稳定性和屏蔽效率。                                      美国军用飞机使用的微波机身电缆必须符合MIL-T-
         外导体和屏蔽层采用连续整体式结构(例如半刚性电缆的                       81490A (AS)标准。标准规定电缆组件在设计频率范围内,屏
      外导体),可以提升柔性同轴电缆的屏蔽效率。它假定材料在                        蔽效率不能低于90dB。图6比较了两家公司的微波机身电缆组
      微波频率上拥有优异的导电性。包含开口或缺口的结构易受干                        件的屏蔽效率,表明不同模型和组件的长度,全部支持18GHz
      扰的影响,比如接收和发射电磁能。                                   最高频率。根据MIL-STD-1344测试方法3008,测试了频率介
                                                         于1到18GHz的情况。
      屏蔽效率                                                   为什么两组产品存在差异?连接器、连接器端接和电缆
         讨论了屏蔽层类型之后,我们将会分析飞机机身微波电缆                       是三大射频泄漏的潜在区域。举例说明,图7展示了1m的微波
      在实际应用中的表现。这种特别的电缆类型代表一部分独特的                        机身电缆组件的屏蔽效率,以及当连接器和连接器端接区域覆
                                                         盖额外屏蔽材料(0.07mm厚×25mm宽的粘合铜箔),用材料
                                                         重叠缠绕覆盖该区域时,屏蔽效率出现的改进。有了额外屏蔽
                                                         层,从频率看,曲线仍然保持下降趋势,但是性能从6GHz显
         Shielding Effectiveness (dB)  120  Same Assembly with  抵达电缆组件的末端,因此,在相同频率范围下,6到12GHz
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                                                         著提升至12GHz。
                                                             由于屏蔽效率“下降”的部分是辐射功率,这永远不会
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                               Connectors Shielded
                                                         的标准电缆组件较差的屏蔽效率完全足以增加插入损耗(图
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                                                         8)。这些能量辐射到了电缆外部。
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                                 1 m Cable Assembly
                                                             回到图7,我们注意到应用在连接器区域的额外屏蔽层改
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                                                         善了6到12GHz的标准电缆组件屏蔽效率较差的情况,但是并
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                                                         未影响曲线的下降趋势,这可能是由于电缆的3mil厚单层扁平
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                                                         层扁平绞线结构在电缆全长每个单层扁平绞线部分之间具有连
                         Frequency (GHz) 14  16  18  20  绞线外导体结构(图5b)用薄硬化聚合垫片严实缠绕所致。单
                                                         续的螺旋缺口。这些缺口犹如电磁辐射器,是屏蔽层的开口。
                                                         为了补救这一情况,在单层绞线应用薄硬化聚合垫片覆盖缺
      图7:在连接器应用附加屏蔽可提升1m电缆组件的屏蔽性能。                       口,提升每个相邻扁平线部分的导电性。由于低频率的主要屏
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