伝播速度が0.9cの標準的な同軸ケーブルの種類はありますか?アプリケーションは何でしょうか?


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この答えを読んで、伝搬速度が0.9cの「優れ​​た」種類の同軸ケーブルがあると聞いて驚いた。光の速度の90%。

お買い得の地下室の数は約2 / 3cであり、伝播速度が速い同軸ケーブルの誘電率は低くなければなりません。スケールがと仮定すると、自由空間でのように、ケーブルの比誘電率はたとえば1.2になります。v/c1/μrϵr

これは標準製品として存在しますか?もしそうなら、そのような高い伝播速度を持つ「優れたケーブル」を持つことが重要であるアプリケーションはありますか?それとも、誘電体の他の望ましい特性の副作用でしょうか?


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急いで信号?私は、NYからシカゴへのレーザーリンクにタワーオブ見通しを使用してファイバーの通過時間を数ミリ秒短縮し、証券取引所の取引会社に競争力を与えることを読んだことがあります。(私はまた、スイッチルームに32 kmのファイバーコイルを追加して、トランザクションの速度を制限するためにユーザーに数nsの遅延を追加する会社を読みました。)これらの考えは、一部の人々にとって重要です。
トランジスタ

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私が見た「最高の」は約0.8倍であり、特別な要素が必要な場合は見たことがありません。知っておく必要がある場合だけです。
PlasmaHH 2017

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@Transistorは、nsではなくmsに似ています。それで、このケーブルは高速株取引のために発明されたのですか?
uhoh

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私には手掛かりがありません。同軸はもう長距離で使われているとは思いません。ファイバーはずっと前に引き継いだ。
トランジスタ

@PlasmaHHそうです。それを知ることはしばしば重要であり、状況によっては非常に安定していることもありますが、それを可能な限り高速にする必要がある理由は考えられません。
uhoh

回答:


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速度係数が1.0に非常に近いエアラインがまだ存在しています。これらは主に旧式のVSWR測定で使用されるAFAIKです。利点は、空気の誘電率がかなり安定していてよく知られていること、および誘電体を損傷することなく伝送線路の中央にプローブ(小さなアンテナ)を挿入できることです。

ePTFE(別名「テフロンフォーム」)誘電体は、通常、約0.85の速度係数を与えます。私の経験では、これらのケーブルは、低損失をかなり高い周波数まで維持し、特に位相速度が高いためではなく、温度とたわみの変動下で位相遅延が非常に安定しているために使用されています。私はそれらをテストおよび測定アプリケーションで使用しており、レーダーや航空電子工学のようなものでも使用されていると思います。

「発泡スチロール」の誘電体が0.91の速度係数を与えるという言及を見つけましたが、私はそのようなケーブルの経験がなく、どのアプリケーションが好まれているのかわかりません。実際には(2分グーグル)実際に販売しているベンダーを見つけます。


これは状況の素晴らしい説明です、ありがとう!
uhoh

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LMR 1700 timesmicrowave.com/documents/resources/LMR-1700.pdfの速度係数は0.89です。断熱材はガス注入ポリエチレンです。
davidmneedham 2017

@davidmneedham、ありがとう。私の参考文献の1つは、ePTFEが0.9に達する可能性があるとも述べています(おそらくより高い空気含有量で作成された場合)。しかし、0.85の方がはるかに一般的です。
フォトン2017

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高い伝播速度は、より望ましい特性の "副作用"-ケーブルに沿った信号損失/散逸です。損失は​​絶縁材料の特性に依存します。すでに最高の低損失材料を使用している場合は、次に多孔質にすることで、ほとんどの場合乾燥した空気が含まれます。より高い伝播速度はこれの副作用です。


理にかなっています。最高のものより良い唯一のことは、それを少なくすることです :-)
uhoh

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追加コメントとして、10または20 GHzなどのより高い周波数で作業する場合、通常の同軸ケーブルの1フィートあたりの損失は非常に大きくなります。
mkeith 2017

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一部の(古い?)同軸ケーブルは、中心導体をガラスビーズで時々吊り下げます。したがって、誘電体のほとんどは空気です。伝播速度はほぼ1.0c


それは本当に面白いです!それについて読んだり、できれば写真を見たいです。ビーズの固まりの距離が波長よりもずっと短い限り、それは発泡体のエアポケットやラダーラインの誘電体間隔と変わらないと思います。
uhoh 2017

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速度係数1.0の同軸ケーブルを見せて。「空芯」同軸でもサブ1.0 vfがあります。
W5VO 2017

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@ W5VOは、真空中で6フィート幅の光線が移動しても、光の速度よりわずかに遅く移動します。構造化された光線は、平面波よりもゆっくりと移動することが期待されないでしょうか?を参照してください。どういうわけか私は答えでその最後の文の断片を逃しました、それを指摘してくれてありがとう。実際、「無限の平面波」以外に、正確に1.0 cを移動するものはありません。
uhoh

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@uhoh一部のアプリケーションでは、基本的に銅管に吊り下げられた銅管である固定線同軸を使用します(例の画像)。EEVblog#569-アナログTV送信施設のツアーは、固定同軸を含む高出力アナログRFデバイスに関する魅力的なビデオです。
marcelm 2017

@marcelmリンクをありがとう!私は明日ビデオを見ます、あなたのリンクされたイメージが私を導いたクールな同軸のすべてに気を取られました!
uhoh '25

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@marcelmのコメント内のeriinc.comサイトからの画像へのリンク(別のページからcommscope.comへのリンク)のおかげで、仕事をする代わりに、同軸のすばらしい写真を楽しんでいます。

これはコメントと同様のものからの固定線同軸と誘電体空間です:

固定線同軸1 固定線同軸2

ただし、Commscopeには同軸ケーブル用のリンクがあり、非常に優れた低容量の誘電体スペーサーがいくつかあります。HJ11-50H5-50HJ9HP-50の伝搬速度は光速92%、92%、96%です!

HJ11-50

H5-50

HJ9HP-50

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