同軸ケーブルの物理的特性の利点:
ツイストペア構造に比べ、線径を細くすることができます。
ワイヤーの柔軟性はツイストペア構造よりも優れています。
ワイヤの曲げ性能は、より線構造のワイヤよりも優れています。
同軸高周波性能の利点:
同軸線の解剖構造図からわかるように、内側から外側に向かって、中心線、絶縁層、外側の導電層(金属メッシュ)、および線シースです。 同軸ケーブルは、2 つの導体で構成される複合ケーブルです。 同軸ケーブルの中心線は信号を伝送するために使用され、金属製のシールド メッシュは 2 つの役割を果たします。信号用。 信号への電磁ノイズの干渉を抑えるために、信号のシールドネットとして使用されます。 他のワイヤー ハーネスと比較して、同軸ケーブルの主な利点は、その優れた耐干渉性です。 各同軸線には独自のシールド層があり、直接シールド効果は電線の何倍も強力です。 銅箔被覆と外側の銅編組と相まって、現時点ですでに最強のシールドです。 アンテナや他の信号送信源の近くに置いても干渉を受けません。
中心線とシールドネットは半発泡ポリプロピレン絶縁層の間にあり、ケーブルの伝送特性を決定し、中間線を効果的に保護します。 現在、USB4 と Thunderbolt 4 または HDMI2.1 は、差動信号伝送に 2 本の同軸ケーブルを使用しています。 名前が示すように、上記は、同軸ケーブルが中心の銅導体の周りの絶縁層の層によって包まれ、金属メッシュ層が絶縁層に包まれていると結論付けることができます。 層の外面は、外側の金属メッシュと中心軸が同軸上にあるため、同軸線と呼ばれます。 金属メッシュは、外層の電磁干渉をシールドできます。 データラインの干渉の一部は外部磁場に由来し、残りの部分は変化する信号を送信するときにそれ自体が生成する磁場に由来します。 同軸ケーブルには金属製のシールド メッシュが存在するため、外部磁界はシールド層を通過できず、内部磁界もシールド層を通過できません。 信号が同軸ケーブルで伝送される場合、信号の減衰は、伝送距離と信号自体の周波数に関連しています。 高周波信号の場合、伝送距離が長くなるほど信号の減衰が大きくなります。 高周波信号の長距離伝送の目的を達成するために、通常、同軸増幅器を使用して信号を増幅および補償します。






