阅读这个答案,我很惊讶地听到传播速度为 0.9c 的“优秀”类型的同轴电缆;90%的光速。
便宜的地下室数量约为 2/3c,传播速度较快的同轴电缆必须具有较低的介电常数。假设尺度为就像在自由空间中一样,这意味着电缆的相对介电常数为 1.2。
这是否作为标准产品存在?如果是这样,是否存在具有如此高传播速度的“优质电缆”很重要的应用?或者它会是电介质其他理想特性的副作用吗?
阅读这个答案,我很惊讶地听到传播速度为 0.9c 的“优秀”类型的同轴电缆;90%的光速。
便宜的地下室数量约为 2/3c,传播速度较快的同轴电缆必须具有较低的介电常数。假设尺度为就像在自由空间中一样,这意味着电缆的相对介电常数为 1.2。
这是否作为标准产品存在?如果是这样,是否存在具有如此高传播速度的“优质电缆”很重要的应用?或者它会是电介质其他理想特性的副作用吗?
空气管线仍然存在,速度因子非常接近 1.0。这些是主要用于老式 VSWR 测量的 AFAIK。优点是空气的介电常数相当稳定且众所周知,并且您可以将探针(微型天线)插入传输线的中间而不会损坏电介质。
ePTFE(又名“Teflon 泡沫”)电介质通常提供约 0.85 的速度因子。根据我的经验,使用这些电缆是因为它们在相当高的频率下保持低损耗,并且它们的相位延迟在温度和弯曲变化下非常稳定,而不是特别因为高相位速度。我在测试和测量应用中使用过它们,我想它们也被用于雷达和航空电子设备等领域。
我发现一个参考资料说“泡沫聚苯乙烯”电介质的速度因子为 0.91,但我没有使用此类电缆的经验,也不知道它们在哪些应用中受到青睐。事实上我不能(使用 2分钟谷歌搜索)找到任何真正出售它们的供应商。
高传播速度将是更理想特性的“副作用” - 沿电缆的信号损失/耗散。损耗取决于隔离材料的特性。如果你已经有了最好的低损耗材料,接下来要做的就是让它多孔,所以它主要包含干燥的空气。较高的传播速度是其副作用。
一些(较旧的?)同轴电缆每隔一段时间就用玻璃珠悬挂中心导体。因此大部分电介质是空气。传播速度几乎为 1.0.