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在射频系统中,射频电缆包含同轴结构、微带、带状线等多种传输载体,而日常测试、设备互联场景中最常用的是同轴射频电缆。射频电缆与同轴电缆是有区别,今天我们一起来看看两者在高频段的传输区别。
1)损耗
随着频率升高,趋肤效应让电流越来越集中在导体表面,有效导电截面积缩小,导体损耗按频率的平方根正比上升。同时,介质损耗也在加剧,它与频率成正比,而且和介质材料的损耗角正切直接挂钩。因此同样一根电缆,在1 GHz时损耗可能只有0.5 dB/m,到了18 GHz就变成了3 dB/m以上。到了毫米波频段,很多传统同轴电缆的损耗已经大到工程上不可接受,这时候就必须考虑换结构或者换介质。
2)模式转换和截止频率
同轴电缆在理想情况下只传输TEM模,没有截止频率。但当频率高到一定程度,内外导体之间的横向尺寸接近半个波长时,TE11等高次模就会被激发。一旦高次模出现,阻抗突变、驻波恶化、串扰增加,电缆就不再是“好”的传输线了。这个截止频率和内外导体的平均直径成反比,所以高频同轴电缆必须做得很细。比如常见的SMA接头,实用上限大约在18 GHz,而2.92 mm接头可以高达40 GHz,再往上就得用1.85 mm甚至1.0 mm的连接器,对应的电缆外径也越来越小,机械强度和功率容量同步下降。
PE-TC151 系列相位稳定型测试电缆组件,N 型公头转N 型公头,DC ~ 18 GHz,RoHS

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3)功率容量
高频下功率容量主要受两个因素限制:一是介质击穿,电场强度在内外导体间最大,频率越高、驻波越大,局部电场越容易超过介质的击穿阈值;二是热效应,高频损耗大,同样的输入功率产生的热量更多,而细电缆散热面积又小,温升很快。
4)阻抗一致性
低频下同轴电缆整线阻抗波动小于 ±0.5Ω,不影响匹配;频率突破 40GHz 后,线缆微小形变、连接器装配公差都会造成阻抗跳变,驻波比快速上升。半刚性同轴电缆阻抗一致性优于柔性电缆,但可弯折性差,仅适合固定安装;稳相柔性测试电缆通过精密挤出工艺,将全段阻抗波动控制在 ±0.3Ω 以内,平衡频段上限与机械灵活性。
总之,高频传输不存在通用型万能射频电缆,每一种同轴结构都有明确的频段性能边界,选型第一步先确认系统最高工作频率,再匹配对应连接器规格、介质结构、屏蔽等级的同轴组件,才能保证链路基础传输性能达标。