横向转换损耗(TCL)和等电平横向转换转移损耗(ELTCTL) -FLUKE DSX2-8000/DSX2-5000参数近端衰减不平衡远端衰减不平衡
本期我们将讲解两个反映线缆抗干扰能力的重要参数,这两个参数分别是:TCL横向转换损耗和ELTCTL等电平横向转换转移损耗。
TCL横向转化损耗(又名:近端衰减不平衡),ELTCL远端横向转化损耗(又名:远端衰减不平衡)
在讲这两个参数之前,我们先需要思考一个基本问题,为什么用双绞线传输信号?
其实,双绞线才是真正的平衡传输线。为什么呢?大家在下图中可以看到,中间的表示为辐射干扰源,左边的为平行线示意。由于距离干扰源更近一点,蓝色线对中的实线芯线,将比虚线“积累”更多的干扰能量,我们用红色点代表干扰能量。我们注意到,蓝色实线上的红点“个头”略大,蓝色虚线上的红点个头则略小,这就造成线对末端的两根线上的干扰能量强度,积累后出现明显的“差信号”。 而右边的为改进性能而设计的双绞线,蓝色实线B和蓝色虚线A由于经常相对于干扰辐射源距离远近实现“换位”,即轮番靠近,交替远离。因此线对末端积累的差信号几乎为零,当然前提是线对完全对称,且绞结率足够高。以上就是双绞线能抵消外来干扰的原理。
为了让双绞线具有良好的抗干扰能力,首先两根双绞线的长度完全相等,特别是在传输高频信号时;其次,双绞线对的材质和结构尽量均匀、对称。这被称作传输线的平衡性能。传统的考察平衡性的参数有NEXT/FEXT,即近端串扰和远端串扰和 ANEXT/AFEXT,也就是外部近端串扰和外部远端串扰。这些参数主要考察不平衡造成的“线对间干扰”和“缆间干扰”。
我们这里主要关注的是近端干扰,主要来源于线缆内和线缆间。
本文关键字: DSX2-5000, DSX2-8000, ELTCTL, Fluke, TCL, 横向转换损耗, 等电平横向转换转移损耗
原创标题:横向转换损耗(TCL)和等电平横向转换转移损耗(ELTCTL) -FLUKE DSX2-8000/DSX2-5000参数近端衰减不平衡远端衰减不平衡
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