ネットワークシステムでは、シールドされたネットワークケーブルにより、電磁干渉の環境でネットワーク信号の伝送をスムーズかつ安定に保つことができます。 シールド層には2種類の抵抗があります。1つは外部電磁干渉に抵抗するためのもので、もう1つはシステム自体から放射される干渉信号に抵抗するためのものです。
シールドされたネットワークケーブルのシールドを実現する最も一般的な方法は、シールド層を使用することです。 このシールドネットワークケーブルは、シングルシールドネットワークケーブルと呼ばれます。 ただし、シールド効果の要件が高い場合は、シールド層だけではユーザーのニーズを満たすことができず、シールド層を確保する必要があります。 接地は、干渉電流を効果的にアースに導き、より優れたシールド効果を得ることができます。
理論的には、シールド層と接地によって良好なシールドを実現できますが、実際の運用では、シールドを完全に実現することは容易ではありません。 シールドシステムには、接地に関する非常に厳しい要件があります。 接地動作は、過度の接地抵抗や不平衡接地電位などの不十分な接地を引き起こします。 接地が不十分な場合、システムに電位差が生じ、シールド層に形成される電流によってシールドが連続しなくなるため、シールド層の完全性が損なわれます。
不完全なシールド層は、システム内の最大の干渉源になり、シールドの役割を果たすだけでなく、干渉を増加させます。 シールドが不完全なシールドケーブルの性能は、シールドされていないケーブルの性能よりもさらに劣ります。 高周波伝送環境では、電位差の可能性を減らすために、シールドされたネットワークケーブルの両端を接地する必要があります。
シールド線のシールド効果は、接地に加えて、シールド材のシールド層の密度、電磁干渉信号の種類、周波数、ノイズ源からシールド層までの距離などの要因によっても影響を受けます。 、シールドの連続性、および採用された接地構造。 シールド層の不連続性、シールド層の不適切な接地、またはシールド層の非対称電流は、シールド効果を低下させます。 ひどい場合は、シールド効果が完全に失われ、ノイズが発生することがあります。 高周波伝送中は減衰が大きくなります。 良好なシールド効果がない場合、バランスが低下し、クロストークノイズも発生します。







