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同轴电缆传输失真和频率加权的补偿
发布时间: 15:09:11&&作者:Noie&&本文已被浏览:1104次
视频信号直接经同轴电缆传输,会产生幅度衰减和频率失真。即不同频率分量衰减不同,频率越高衰减量越大。幅度衰减,引起对比度下降。高频衰减,引起清晰度降低。实测表明,常用的75-7电缆250-300米时,引起的失真度就超过我国电视标准的规定要求。EV-2010A加权视频放大器,对75欧姆同轴电缆的实际衰减特性,能进行全距离全频段
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& & & 视频信号直接经同轴电缆传输,会产生幅度衰减和频率失真。即不同频率分量衰减不同,频率越高衰减量越大。幅度衰减,引起对比度下降。高频衰减,引起清晰度降低。实测表明,常用的75-7电缆250-300米时,引起的失真度就超过我国电视标准的规定要求。EV-2010A加权视频放大器,对75欧姆同轴电缆的实际衰减特性,能进行全距离全频段有效补偿。最大有效补偿距离可达到2500米以上(75-5电缆可按60%折算,达到1500米以上)。 & &
&PAL制视频标准:
& & & & 视频传输0-6M频率响应限定要求是在0.5-5M带宽,上下波动限定在&0.75db,6M限定在+0.75∽-3db;这是主要特性,还有其他一些失真度指标要求。一般420-480TVL的中高清晰度摄象机视频信号,4-6M的频率成份不可忽视。当然,拍摄的镜头(取景)不同,视频信号的各种频率成分组成也不同。细节变化小的镜头(如一面光墙),高频分量弱;细节变化多的镜头(如花丛、头发),高频分量十分丰富。所以,只根据某个电视画面来判断图象质量是有局限性的。工程商的责任,应该是尽可能减少视频信号失真,充分发挥摄象机的性能水平,以达到尽可能好的满意程度。
&视频标准信号源:
& & & & 为了检测视频控制设备,变换(切换、分配、放大、)设备,传输(不同介质、不同变换与调制解调)设备的质量,需要有标准视频信号源,产生几种失真度为零的特殊视频信号。一种是连续扫频视频波形,扫频范围是0.2-6M,幅度为700Mv。可以十分直观地检测设备的频率响应。还有一种类似的多波群视频信号。每一群都是一种固定频率,六群从低到高分别是0.5/1.0/2.0/4.0/4.8/5.8M。用这种波形来研究电缆衰减与补偿非常直观,容易理解。
&视频电缆的频率失真:
& & & & 不同型号的电缆特性不同,不同厂家,不同批次的电缆性能也有差别。我们这里以一种典型的75-7电缆为例进行分析与介绍。视频信号经过电缆传输会引起低频幅度衰减和高频失真,频率越高,衰减越大。同时注意到,行同步头失真,色同步头幅度严重降低。一组典型75-7电缆1000M不同频率衰减测试数据如表一:
长度(1000m):0.5M---1.0M---2.0M---4.0M---4.8M---5.8M
分贝数:-4.18db-6.15db-8.52db-11.0db-11.6db-12.6db
倍数:61.8%...49%....37.5%...28.2%...26.3%..23.4%
对于5.8M频率分量来说,2500m电缆,衰减量可达到-31.5db(2.67%).这就是频率失真的实际概念和含义。由上述分析和实践经验,我们归纳出以下几点意见,供参考:
&视频同轴电缆,从它对不同频率分量具有不同衰减特性来看,可以把它理解为一种频率&去加重&器件;
&电缆具有频率&去加重&特性,所以&电缆视频补偿器&应该是一种具有频率&加重&(或&加权&)特性的器件。我们称之为&加权视频放大器&,简称&加权视放&;
&75-7电缆200m以上就应该考虑加权补偿。
&&对视频加权补偿的要求是:
&幅度要能提升到大于1Vp-p;
&频率补偿必须是0-6M全频段范围的加权补偿(低端轻,高端重);
&补偿特性必须能与电缆衰减特性相反相成;
&补偿距离尽可能大一些;
&补偿器对上述各项补偿,必须有全范围连续可调的有效控制功能;
&必须解决工程现场方便准确的调试方法问题(许多产品没能解决好这个根本性的实际使用问题)。 &
&&前补偿&与&后补偿&问题:
& & & 补偿位置放在电缆前端,还是末端,表面看来是一样的。所以有的产品介绍说:一台放大器补偿距离为1500米,电缆前后各放一台,可以补偿3000米。对此,我们还难以相信。因为在技术实现上二者是完全不同的。后补偿是低于1伏的小信号放大和补偿,最大动态范围是1伏;而前补偿相反,是要对1伏的标准信号先进行提升放大和频率加权,以补偿电缆衰减。举例说,电缆,5.8M频率衰减量为-18.9db,即衰减8.8倍。前补偿时,就要把这一频率成分放大4.26倍。这就要求达到0.7V*8.8=6.16V。而行同步头衰减-6.27db(2.06倍),即要求提升到0.3*2.06=0.618V。两项之和为视频信号&峰-缝&值,即6.16+0.618=6.778V。这是在75欧姆负载上的动态范围,而放大器实际输出的动态范围应该是6.778*2=13.556V,这是常规电路难以实现的。换句话说,长距离电缆后补偿有效,前补偿无效,甚至因失真而有害。 & &
&EV-2010A加权视频放大器性能简介: &&
&标准PAL制视频6M带宽加权补偿特性:低频幅度提升&12db(4倍),连续可调;高频提升:4.0Mhz&30db(30多倍);5.8Mhz&36db(60倍); 频率加权补偿斜率和范围连续可调;
& & EV-2010A对典型75-7电缆的补偿距离:200m-2500m;对75-5电缆的有效补偿距离,大致可按60%折算。
&技术条件:
&电源:AC 220V&10%
&视频输入:75ohm,BNC;
&视频输出:1Vp-p ,75ohm,BNC;
&使用温度:室内,0-40度;
&安装调试:
&后补偿连接:将电缆传输的末端接入输入端(in),输出端接到监视器和示波器(20M以上示波器);用示波器观察视频信号的行同步和色同步脉冲。
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DP总线电缆&价格天津市电缆总厂第一分厂是专业生产矿用通信电缆,矿用信号电缆,矿用控制电缆及市内通信电缆的电缆综合生产企业,是中国煤炭物产集团公司定点生产企业.公司的主要产品有矿用通信电缆、矿用信号电缆,矿用控制电缆,矿用监测电缆,矿用监控电缆,市内通信电缆,通信电源线,铁路信号电缆,局用配线电缆,计算机电缆等,同时还可以根据客户的要求设计生产各类专用特种电缆。产品广泛应用于煤炭、电力、化工、建材、交通以及国防等领域。深受客户好评。公司的矿用通信电缆、矿用信号电缆,矿用控制电缆等矿用电缆严格按照MT818&1999标准生产,从而产品质量得到了有效的控制,煤炭部并颁发了《安全标志准用证书》。 我公司生产的矿用通信电缆、矿用信号电缆,矿用控制电缆广泛应用于矿井综合自动化系统、煤矿综合监控系统、安全生产监控及调度管理系统、选煤厂集控调度系统、井下通讯系统等。在广大客户的支持下,本公司产品以被国内上千家矿业、监测集团、企业、公司所采用,产品销往开滦集团,大同煤矿,铁岭煤业,兖矿集团等各大矿业集团,煤业公司;通信电缆以及通信设备电源线和北京电信公司签署了长期合作意向书,同时销往大庆电信公司以及中国运载火箭研究总院在不间断电源设备中使用,
由二根对称排列的导线组成通信回路。分高频和低频两种。前者最高传输频率可达 800千赫,相应为在一个回路中可开通180路电话;后者最高传输频率一般小于252千赫,相当于一个回路中可开通60路电话。 对称通信电缆的电磁场呈开放状态(图1),在高频下回路的衰减和损耗较大,回路间相互干扰和外界干扰都较大,难于提高传输频率和容量。
长途对称通信电缆由不同数量和不同绝缘结构的四线组构成。四线组的常用形式为星绞组,也有的采用复对绞形式(图2)。绝缘有纸带绝缘、纸-绳(纸带和纸绳)绝缘、聚乙烯绳-带绝缘、聚苯乙烯绳-带绝缘和泡沫聚乙烯绝缘等多种。高频长途对称通信电缆传输频率高,所以对电缆的结构性能要求较高。一般采用绳-带绝缘的星绞四线组结构。绝缘材料常用聚苯乙烯、聚乙烯。纸带纸绳绝缘一般用于252千赫以下的低频对称通信电缆。
电话电缆是用于市内、近郊和工矿企业等较小范围的区域电话连接的对称通信电缆,常称市内电话电缆。其主要特点为对数多(最多可达数千对,一般为数百或数十对)。由于使用频率低,通信距离近,因此线径较长途通信电缆细,一般为0.5毫米。电话电缆的线组结构有对绞组、星绞组和复对绞组3种。按其线心绝缘和护层材料可分为纸绝缘铅护套电缆、聚乙烯绝缘组合护层电缆、油膏充填防水电缆、全塑电缆等。 电话电缆中二根绝缘导线心按一定节距绞合成对构成一个绝缘线对。线对中二根绝缘导线心的颜色不同(一般为红色和白色),以便接线时区分。电话电缆的缆心结构一般分为同心式和单位式两种(图3)。同一层中相邻线对的绞合节距应不相同,以减小通话时的相互影响。在每一层中都设有一个标志对(分别为蓝色和白色),便于接线时辨认。在80对以上的电缆中往往置有预备线对以替换不合格线对。单位式电缆以50对或100对及相应的预备对绞合成一个基本单位,再由若干个基本单位绞合成电缆心。经干燥后挤压上护套制成电缆(见图)。
架空敷设的电话电缆需用自承式,由钢索承受整个电缆的重力。20世纪60年代以来,研制出在塑料电缆中填充油膏以防止潮气和水分的防水型电缆。
为了提高通信电缆的防潮性、稳定性,20世纪70年代以来,在市内电话电缆中广泛采用综合型电缆护层。其基本类型有3种。①Alpeth:缆心外挤压一层聚乙烯护层,再搭接地纵向包裹0.2毫米皱纹铝带,充以聚异丁烯绝缘复合物后外敷一层热塑性胶粘层,最外面挤压一层聚乙烯护套。②Stalpeth:皱纹铝带外纵包一层皱纹钢带,外覆一层热塑性材料,最外层再挤压一层聚乙烯护套。③Lepeth:缆心上包覆一层聚乙烯护套,其外敷一层粘性热塑性材料,最外面挤压一层铅管。
由二根相互绝缘的同轴心的内外导体组成通信回路(同轴对),再由一个或多个同轴对绞合而成。同轴电缆多用作长途通信干线,开通多路载波通信或传输电视节目,也用作高效率的数据信息传输。
同轴对中两导体完全同心,在外导体以外不存在电磁场(图4)。因此,传输信号的衰减以及各同轴对之间的相互干扰小,抗外界干扰的性能也高于对称电缆。它的传输频率可达10~100兆赫以上。同轴通信电缆的型号根据同轴对的尺寸划分,有微同轴电缆内导体直径n/外导体直径D为0.6mm/2mm、0.9mm/3.2mm等)、小同轴电缆(n/D=1.2mm/4.4mm等)、中同轴电缆(n/D=2.6mm/9.5mm等)、大同轴电缆(n/D=5mm/18mm、11mm/41mm等)。
同轴通信电缆中同轴对的内导体为铜,断面为圆柱形,实心。为提高机械强度(例如作海底电缆时),也有采用钢心铜外层的双金属内导体。外导体一般用铜带制成,常用形式有皱边式、压痕式、锁齿式等。外导体需柔顺性好,稳定性高,加工工艺简单。同轴对内外导体的绝缘应具有低的介电系数和低的介质损耗,还应有一定的机械强度以支撑外导体,使其与内导体保持同心。 为消除同轴对不完全同心而在同轴对间产生干扰,外导体上需包覆屏蔽层,然后再绞合成缆。屏蔽层多为双层绕包钢带。
电缆的缆芯色谱可分为普通色谱和全色谱两大类。
⑴普通色谱通信电缆
普通色谱对绞同心式通信电缆已经很少采用。
⑵全色谱通信电缆
全色谱的含义是指电缆中的任何一对芯线,都可以通过各级单位的扎带颜色以及线对的颜色来识别,换句话说给出线号就可以找出线对,拿出线对就可以说出线号。
⑴全色谱对绞同心式缆芯(很少用)
⑵全色谱对绞单位式缆芯
①全色谱对绞单位式缆芯色谱在全塑市话电缆中使用最多。它是由白(代号W)、红(R)、黑(B)、黄(Y)、紫(V)作为领示色(代表a线),蓝(Bl)、桔(O)、绿(G)、棕(Br)、灰(S)作为循环色(代表b线)十种颜色组成25对全色谱线对,称25对基本U单位。
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业,产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。在世界范围内,中国电线电缆总产值已超过美国,成为世界上第一大电线电缆生产国。伴随着中国电线电缆行业高速发展,新增企业数量不断上升,行业整体技术水平得到大幅提高。
中国经济持续快速的增长,为线缆产品提供了巨大的市场空间,中国市场强烈的诱惑力,使得世界都把目光聚焦于中国市场,在改革开放短短的几十年,中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大,对电线电缆的需求也将迅速增长,未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。
不同的电缆其制造工艺虽有一定的差异,但就其总的加工方法有其共性。为保证电缆的结构尺寸稳定,有良好的电气性能,电缆的生产顺序按其结构采取由内向外进行。整个制造过程,分为绝缘线芯的制造,线组绞合,同轴对的制造,成缆工艺,缆芯干燥,电缆的金属套和外护层的制造。
  公司名称:   天津市电缆总厂第一分厂
  电  话:    &
  传  真:    &&
  联 系 人:   王经理
  手  机:   
  网 & &站:   
  地 & &址:   河北省廊坊市大城县毕演马工业区
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关于视频监控中使用同轴电缆的传输距离
500米视频线传输确实是视频信号传输的上限,我们做工程过程中曾经测试过,如果用128编的安防线缆传送视频信号质量基本可以接受,图像衰减程度不是很明显;如果用96编视频线,信号衰减历害,加了信号放大器效果有所改善,但达不到理想状态,除非用市面上较高档的多档数字信号放大器才行。但这样以来,成本就上升了。所以最后还是选用128编的线缆来做500米的信号传输。关于长距离电源,我们选用的是从机房拉220V电源传输至各监控点位,再用12V变压器给摄像机。成本较代,电源质量也得以保证。注:12V电源市面价不到20元一只。220V电源线与视频线分开走线。SYV-75-3同轴线缆内导体直径为0.51,绝缘外径3.0,200MHZ信号衰减为每米0.28dB,而75-5线缆内导线直径为0.75,同样距离衰减为0.16dB,并不是以上的兄弟们说的-3,-5代表距离或者线径,同一种线缆在不同的地方使用,选择不同的设备,就会有不同的传输距离,例如从理论上分析采用SYV-75-3-96编同轴电缆传送视频信号(1.0V-峰-峰值)/75欧时,为了保证信号的传输质量,当传输距离超过180m时,就应该对视频信号进行放大,但实际工程经验表明,最大传输到300m左右仍然能保持良好的显示效果,
一、&工程常用同轴电缆类型及性能:&&1)&SYV75-3、5、7、9…,75欧姆,聚乙烯绝缘实心同轴电缆。近些年有人把它称为“视频电缆”;&&2)&SYWV75-3、5、7、9…75欧姆,物理发泡聚乙烯绝缘同轴电缆。有人把它称为“射频电缆”;&&3)&基本性能:&&*&SYV物理结构是100%聚乙烯绝缘;SYWV&是发泡率占70-80%的物理发泡聚乙烯绝缘电缆;&&*由于介电损耗原因,SYV实心电缆衰减明显要大于SYWV物理发泡电缆;在常用工程电缆中,目前物理发泡电缆仍然是传输性能最好价格最低的电缆,在视频、射频、微波各个波段都是这样的。厂家给出的测试数据也说明了这一点;&&*同轴电缆都可以在直流、射频、微波波段应用。&按照“射频”/“视频”来区分电缆,不仅依据不足,还容易产生误导:似乎视频传输必须或只能选择实心电缆(选择衰减大的,价格高的?);从工程应用角度看,还是按“实芯”和“发泡”电缆来区分类型更实用一些;&&*高编(128)与低编(64)电缆特性的区别:eie实验室实验研究表明,在200KHz以下频段,高编电缆屏蔽层的“低电阻”起主要作用,所以低频传输衰减小于低编电缆。但在200-300KHz以上的视频、射频、微波波段,由于“高频趋肤效应”起主要作用,高编电缆已失去“低电阻”优势,所以高频衰减两种电缆基本是相同的。&&&二、&了解同轴电缆的视频传输特性——“衰减频率特性”&&同轴电缆厂家,一般只给出几十到几百兆赫的几个射频点的衰减数据,都还没有提供视频频段的详细数据和特性;eie实验室对典型的SYWV75-5、7/64编电缆进行了研究测试,结果如下:&&同轴传输特性基本特点:&&1.&电缆越细,衰减越大:如75-7电缆1000米的衰减,与75-5电缆600多米衰减大致相当,或者说1000米的75-7电缆传输效果与75-5电缆600多米电缆传输效果大致相当;&&2.&电缆越长,衰减越大:如75-5电缆750米,6M频率衰减的“分贝数”,为1000米衰减“分贝数”的75%,即15db;2000米()衰减为20+20=40db,其他各频率点的计算方法一样。依照上面1000米电缆测试数据,计算不同长度电缆衰减时,请记住“分贝数是加碱关系”或“衰减分贝数可以按照长度变化的百分比关系计算”,就可以灵活运用了;&&3.&频率失真特性:低频衰减少,高频衰减大。高/低边频衰减量之差,可叫做“边频差值”,这是一个十分重要参数。电缆越长,“边频差值”越大;充分认识和掌握同轴电缆的这种&“频率失真特性”,这在工程上具有十分重要的意义;这是影响图像质量最关键的特性,也是工程中最容易被忽视的问题;&&&三、&工程应用设计要点&&网上技术论坛里经常有人问:75-5电缆能传多远?回答有300米,500米,600米,还有说1000多米也可以的。为什么会有这么多答案呢?原因是没有一个统一的标准。既然工程中同轴电缆是用来传输视频信号的,而视频传输最后又体现为图像,所以谈同轴电缆和同轴视频传输技术应用,就离不开图像质量,离不开决定图像质量的“视频传输质量”和标准。&&1.&视频传输标准的参数很多,这里仅举一个十分重要的“频率特性”例子来理解。视频图像信号是由0-6M不同频率分量组成的。低频成分主要影响亮度和对比度,高频分量主要影响色度、清晰度和分辨率。显然,对视频传输的基本要求,不是只恢复摄像机原信号亮度、对比度就行了,而且还必须恢复摄像机原信号中各种频率份量的相对比例关系。“恢复”不可能是100%,而是允许有一个“失真度”范围要求的标准。这个“标准”的“失真度范围”,在图像上用肉眼应该是分辨不出来的。反过来说,如果在图像上已经能够观察出一点“失真”了,那不管你主观认为图像“还行,可以,不错”甚至“双方认可验收”等等,这时的视频传输质量,都是“不合格的”。要把工程图像做好,首先就应该选择合格的传输设备,追求视频传输质量符合标准。这一点,从网站技术论坛讨论的情况看,还远没引起足够认识。宏观来看,我国监控行业发展了20多年,工程图像质量不仅没有提高反而有些下降,这不能不引起我们的关注和思考。&&2.&“视频传输”标准:&&由图二可见,对于视频传输,我国广播级视频失真度标准要求如图a):5M以下幅频特性误差范围为±0.75db,&即91.7—109%;6M频点为70.7—109%;监控行业的要求略低一些,如图b),0—6M全范围为±1.5db,即84—118.8%;这个传输频率特性要求,与一般“3db通频带”的概念一样;这里须强调:要保证图像质量,视频传输系统(产品)的频率失真范围应小于3“3db带宽”这个标准,适用于光缆、射频、微波、同轴和双绞线等各种视频传输系统产品;这是为了保证图像质量,对视频传输系统的要求。但还有一个误区:在工程中还是有不少人用主观评价“工程图像质量好坏”,甚至于用双方是否认可验收来说明“传输系统(设备)”是否合格,这就有些本末倒置了。工程商这么做可能是“糊涂”;传输设备厂家如果这么做,那可就是“蒙人”了,如果再利用媒体这么宣传,那就是诚心“误导”了。&&3..摄像机信号不加放大补偿,只用同轴电缆传输时,按照“3db带宽”这个标准要求,并结合上面的电缆衰减特性,75-5电缆,不超过3db失真度的电缆长度计算方法是:1000米20db,20/3=6.67,=150米,75-7电缆为236米。不同厂家不同批次的电缆特性有一定差别,实际工程设计中,参照这个数据设计和施工,图像质量一般会有保证的。(准确计算应按照“边频差值”计算,上面计算忽略了低频衰减——原作注)&&4.实心聚乙烯绝缘电缆,衰减量大于物理发泡电缆。所以3db带宽有效传输距离少于上面计算值,工程上大致可按90%左右估算。如实芯75-5电缆“3db带宽”传输距离大约为150*0.9=135米;&&5.高编电缆:尽管200k以下的衰减小于低编电缆,但200-300k以上的传输衰减与低编电缆一样,所以3db带宽传输距离,反而低于上述计算值,这是由于高编电缆的“边频差值”更大的因素造成的,“边频差值”越大,放大补偿的难度越大;&&6.同轴电缆加放大补偿的视频传输方式:这时系统传输特性是同轴电缆的衰减频率特性和放大补偿的“增益频率特性”之和,放大补偿的“增益频率特性”,应该能有效补偿电缆的频率衰减特性,且二者应该始终保持相反、互补关系,这才可以有效扩展同轴电缆的传输距离。目前这项同轴视频传输技术,产品已经达到的技术水平是:只用一级末端补偿(无前端无中继),75-5电缆在2km,75-7电缆在3km范围以内的任意距离上,都可以实现上述传输标准;传输距离和传输质量已经和多模光端机相当,而在传输成本、施工维护和图像质量可控恢复功能方面,都具有独特的实用优势和竞争优势;这就是说,同轴视频传输技术,以将有效监控范围扩展到了2-3公里,且是我国自有知识产权技术。&&7.工程中确有不少工程是按照“只要图像质量双方认可验收”就是“硬道理”的做法,这实际是无标准可言,不属本文讨论范围。&&&四、同轴电缆的抗干扰性能&&[工程经验]:一路本来没有干扰的图像,运行中偶然出现了干扰,经检查是BNC电缆头接地不良引起的。重新焊好后,干扰消失了,图像恢复正常。&&这说明什么问题呢?一是说明周围环境确有外界电磁干扰存在,二是说明在正常情况下,同轴电缆可以把这类干扰屏蔽掉,三是说明BNC电缆头接地不良,破坏了电缆的屏蔽性能,使原来已经被屏蔽掉的干扰,在新的条件下又显现出来了。这就是我们探讨干扰产生原理的启发点。对于干扰的探讨,eie实验室的研究成果表明:&&1.&同轴干扰形成原理:就像天线接收电磁波原理一样,电缆外部客观存在的交变电磁场,可以在电缆外导体上产生干扰感应电流——干扰感应电流在电缆“纵向电阻(阻抗)”Rd上,会形成干扰感应电动势(电压)Vi——干扰感应电动势刚好串联在视频信号传输回路里,与视频信号一起加到末端负载Rh上,形成了干扰。这就是同轴干扰形成原理。&2.&显然:当电缆外导体电阻很小,或当外界电磁干扰不是很强,感应电流很小,感应电动势也就很小,而且远远小于视频信号,这时就可以认为“没有干扰”。这就是同轴电缆屏蔽干扰的作用;&&3.&在上面工程经验中,当BNC头没有焊接好、接触不良、编织层在穿管时被拉断、或在电梯随行电缆中,长时间反复弯曲加上垂直重力作用编织层被逐步拉断时,都会造成外导体电阻增加,导致“干扰感应电压”升高,视频信号传输效率(分压比例)降低,使原来没有显现出来的“干扰”也出现了;&&4.&工程中的“地电位”干扰也是通过同轴电缆外导体电阻才起作用的,所以单端接地可有效排除;&&5.&四屏蔽高编(128)电缆外导体电阻比低编电缆小,所以形成的干扰感应电动势也要低一些,这种“低一些”的效果,只是对低频干扰而言的(欧姆电阻为主)。对于高频干扰,由于趋肤效应,高、低编电缆的表面阻抗基本一样,所以对高频的抗干扰效果区别不大;需要明确的是:与低编电缆比较,四屏蔽高编(128)电缆这种能够“适当减弱”低频干扰的效果,其减弱程度是与两种电缆外导体电阻成反比关系;工程上值得认真考虑的是这点减弱干扰的效果,与高编电缆的高投入成本是否值得?&&五、视频传输中的抗干扰措施&&工程中产生干扰的情况很多很复杂,但可以大致分为两大类:一类是电缆传输线路“外部电磁干扰”的入侵,如地电位干扰、电台干扰、电火花干扰、并行电缆耦合干扰等。这是影响最大、设计和施工中又很难预测的干扰。第二类是两端设备问题和故障引入的干扰,如设备电源故障引来的50/100周电源干扰,或开关电源的高频电源干扰等,不妨把这一类叫着“内部干扰”,这部分比较好解决。我们主要谈第一类的外部干扰。工程中比较成熟的经验有:&&1.&防止&“地电位”的单端接地或不接大地;&&2.&电缆穿金属管,或走金属线槽;此法十分有效,但成本较高,施工有一定复杂度;&&3.&埋地;&&4.&“远离”其他动力电缆或信号控制电缆,并尽量避免或减少并行;&&5.&集中供电和控制信号传输采用屏蔽电缆,但屏蔽层不能两端都接视频地;&&6.&施工穿管时,把&“布线这种粗活”在当地雇临时工来做,结果多处拉断同轴电缆编织网,使外导体电阻增大,产生干扰,这种情况十分多。但这属于可以避免,发生概率又最高的“人为因素”。&&7.&电缆中间接头连接方法,不是采用F型接头和双通连接,而是采用“焊接”或“扭接”的方法,这就破坏了电缆的同轴性和特性阻抗的连续性,容易引起反射和干扰。这属于经验不足的人为因素;&&8.&采用抗干扰器,用平衡抵销原理抗干扰。但局限性较大,现场调试交麻烦;&六、同轴抗干扰技术新进展——抗干扰同轴电缆&&在外部强干扰源仍然存在的情况下,为什么电缆穿金属管,或走金属线槽后,就可以有效抗干扰呢?正确的回答也应该是“屏蔽的效果”。那么这种屏蔽和四屏蔽电缆的屏蔽又有什么不同呢?&&eie实验室研究结果表明,两种屏蔽情况的根本区别在于“感应电动势是否串联在视频信号的传输回路中”?从上面“同轴电缆的抗干扰性能”一节分析已经知道,干扰在四屏蔽(铝箔+64编网+铝箔+64编网)电缆上形成的干扰感应电动势,仍然是串联在视频信号的传输回路中,所以它的效果只能是“减弱”干扰,而不是真正意义上的抗干扰;“穿管”的情况就不同了,尽管:外界电磁干扰也会在“金属管”上产生感应电动势,但这个感应电动势与视频信号的传输回路是绝缘隔离的,所以才不会对视频信号形成干扰。这也是彻底解决同轴电缆抗干扰性能的出路所在。&&拥有我国自有知识产权的“e电缆”,实际是一种“双绝缘双屏蔽同轴电缆”,其“芯线——第一绝缘层——第一屏蔽层”仍然组成标准的SYWV75-5电缆,视频信号传输回路的“地”,仍然是第一屏蔽层;外面的第二屏蔽层才是真正的干扰屏蔽层,由于在一、二屏蔽层之间有一个第二绝缘层,这就把第二屏蔽层上的干扰感应电动势,有效排除在视频信号的传输回路之外了。这就是“e电缆”的结构特点和抗干扰原理。&&工程应用和实验测试表明,在视频波段,“e电缆”抗交流电源、交流电机、变频电机和电火花等低频强电磁干扰能力,十分强大,是高编电缆无法比拟的。“e电缆”实际是给同轴电缆设计了一个“随行柔性的屏蔽室”。因此,工程中大都可以免去穿金属管、走金属线槽的麻烦。在普通监控工程中,也可以放宽动力电缆、控制电缆与视频电缆不能近距离并行的要求;对建筑物中超强动力电缆,适当拉开一定距离也可以达到抗干扰目的。&&“e电缆”的开发和成功应用,是同轴抗干扰技术发展的一次技术进步和技术升级,其应用前景是:&&1.&有效提高了同轴电缆的视频传输质量,实现远距离、无干扰视频传输;&&2.&有效扩大了同轴电缆的视频传输范围,配合加权视频放大,传输距离2、3km以上,恢复原图像;&&3.&化简了监控工程的设计和施工难度,降低了抗干扰工程成本。也给无法采用金属管或金属线槽抗干扰措施的电梯监控工程提供了有效的抗干扰技术保障——电梯专用抗干扰同轴电缆。&
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