FR2552272A1 - Cable electrique coaxial rayonnant - Google Patents

Cable electrique coaxial rayonnant Download PDF

Info

Publication number
FR2552272A1
FR2552272A1 FR8314710A FR8314710A FR2552272A1 FR 2552272 A1 FR2552272 A1 FR 2552272A1 FR 8314710 A FR8314710 A FR 8314710A FR 8314710 A FR8314710 A FR 8314710A FR 2552272 A1 FR2552272 A1 FR 2552272A1
Authority
FR
France
Prior art keywords
cable
cable according
windows
radiation
sheath
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
FR8314710A
Other languages
English (en)
Other versions
FR2552272B1 (fr
Inventor
Jean-Loup Bocher
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Cables de Lyon SA
Original Assignee
Cables de Lyon SA
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Cables de Lyon SA filed Critical Cables de Lyon SA
Priority to FR8314710A priority Critical patent/FR2552272B1/fr
Priority to EP84110809A priority patent/EP0141961B1/fr
Priority to DE8484110809T priority patent/DE3476302D1/de
Priority to JP59193833A priority patent/JPS6086901A/ja
Priority to US06/651,730 priority patent/US4625187A/en
Publication of FR2552272A1 publication Critical patent/FR2552272A1/fr
Application granted granted Critical
Publication of FR2552272B1 publication Critical patent/FR2552272B1/fr
Expired legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/20Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/203Leaky coaxial lines

Abstract

CABLE ELECTRIQUE COAXIAL RAYONNANT, COMPRENANT UNE AME CONDUCTRICE 1, UN DIELECTRIQUE CELLULAIRE 2, UN CONDUCTEUR EXTERIEUR 3 MUNI DE FENETRES DE PASSAGE DU RAYONNEMENT ELECTROMAGNETIQUE, ET UNE GAINE EXTERNE ISOLANTE 4. LES FENETRES DE PASSAGE DU RAYONNEMENT SONT CONSTITUEES PAR DES SERIES SUCCESSIVES DE TROUS 6 ALIGNES SELON UN SEGMENT D'HELICE. APPLICATION AUX CABLES DE TELECOMMUNICATIONS.

Description

Câble électrique coaxial rayonnant
La présente invention concerne un câble électrique coaxial rayonnant, comprenant une âme conductrice, un diélectrique cellulaire, un conducteur extérieur muni de fenêtres de passage de rayonnement électro5 magnétique, et une gaine externe isolante.
Les fenêtres de passage du rayonnement des câbles connus sont constituées soit par des fentes, longitudinales ou faisant un angle avec l'axe du câble, soit par des successions de trous alignés sur des segments parallèles à l'axe du câble Leur affaiblissement linéique est 10 cependant perturbé par la valeur du facteur de couplage, de sorte qu'ils ne sont parfaitement satisfaisants que pour des facteurs de couplage
déterminés Leur rayonnement en valeur de crête est également limité.
Les câbles rayonnants comportant des fentes faisant un angle avec l'axe du câble sont particulièrement dissipatifs, car ces fentes coupent 15 les courants superficiels qui circulent dans le conducteur extérieur du
câble et de ce fait augmentent beaucoup l'affaiblissement.
Les câbles comportant des successions de trous alignés sur des segments parallèles à l'axe du câble ont un affaiblissement plus réduit, mais la disposition de ces segments parallèles à l'axe crée un diagramme 20 de rayonnement non uniforme, ce qui peut être gênant dans beaucoup d'applications. La présente invention a pour but de procurer un câble électrique coaxial rayonnant dont l'affaiblissement linéique ne dépende pas de la valeur du facteur de couplage, qui présente un meilleur rayonnement en 25 valeur de crête, avec une distribution plus uniforme, et pour des amplitudes de couplage moindres que les câbles connus, et dont la mesure des
tensions d'écho (réflectométrie) soit très bonne.
Le câble selon la présente invention est caractérisé en ce que les fenêtres de passage du rayonnement de son conducteur extérieur sont 30 constitués par des séries successives de trous alignés selon un segment d'hélice. Il répond en outre de préférence à au moins l'une des caractéristiques suivantes:
Les trous formant fenêtres de passage du rayonnement sont circulaires. 35 Le conducteur extérieur est formé par un feuillard gaufré.
Sa gaine est en une résine synthétique munie d'un additif minéral la
rendant non propagatrice d'une flamme.
La gaine est exempte d'additif halogéné.
La masse spécifique apparente du diélectrique cellulaire est comprise entre 0,25 et 0,50 g/cm 3. Sa gaine externe est reliée à un élément porteur d'axe parallèle au sien. On sait que l'énergie A W rayonnée par chaque trou de rayon r à la fréquence f = st donnée par la formule de BETHE: 2 J 2 r 6 2 H t 2 t 2711 ' c Ht étant le champ magnétique tangentiel au centre de l'ouverture et c la
vitesse de la lumière dans le vide.
Il est donc possible de calculer l'affaiblissement supplémentaire Aw ^ = W apporté par le rayonnement, W étant l'énergie véhiculée
dans le câble.
Du fait que les trous sont disposés suivant une hélice par rapport à l'axe du câble, le rayonnement de celui-ci a un diagramme circulaire et est uniforme dans toutes les directions si l'on néglige l'effet de paroi
dû aux obstacles situés à proximité du câble.
La distance d entre les trous doit être choisie de façon que les champs rayonnés par chacun s'ajoutent On aboutit ainsi à une condition théorique: le rayonnement du câble à fuites sera effectif pour les signaux porteurs dont la longueur d'onde dans l'air satisfait les relations: et 4 ( 1 +) ipl dp -3
p étant une constante entière et L r 1 la permittivité relative de l'isolant primaire du câble coaxial.
Suivant les valeurs de p, le rayonnement pourra se produire sur le
mode fondamental ou sur des modes d'ordre supérieur.
Il est décrit ci-après, à titre d'exemple et en référence à la figure unique du dessin annexé, un câble électrique coaxial rayonnant
selon l'invention.
Ce câble comporte une âme conductrice 1 en cuivre ou en aluminium à cannelure hélicoldale Celle-ci est entourée d'un diélectrique cellu10 laire à faibles pertes 2 en polyéthylène de masse spécifique comprise
entre 0,25 et 0,50 g/cm 3.
Le conducteur extérieur est formé d'un feuillard de cuivre gaufré 3, percé de trous 6 répartis sur des segments d'hélice, le pas et l'angle par rapport à l'axe des séries de trous étant choisis en fonction de la 15 fréquence d'utilisation Les trous représentés sont circulaires, mais
ils pourraient aussi être rectangulaires ou de forme ovale.
Le conducteur extérieur est entouré d'une gaine protectrice 4 en
polychlorure de vinyle, additionné d'une charge minérale la rendant non propagatrice de la flamme, mais sans additif antifeu halogèné, qui 20 engendrerait un dégagement d'halogène en cas d'incendie.
L'ensemble du câble est supporté par un élément porteur 5 à âme
d'acier 7, relié à la gaine du câble.

Claims (7)

REVENDICATIONS
1/ Câble électrique coaxial rayonnant, comprenant une âme conductrice ( 1) , un diélectrique cellulaire ( 2), un conducteur extérieur ( 3) muni de fenêtres de passage du rayonnement électromagnétique, Ut une 5 gaine externe isolante ( 4), caractérisé en ce que les fenêtres de eassage du rayonnement sont constituées par des séries successives de trous ( 6)
alignés selon un segment d'hélice.
2/ Câble selon la revendication 1, caractérisé en ce que les trous
formant fenêtres de passage du rayonnement sont circulaires.
3/ Câble selon les revendications 1 ou 2, caractérisé en cel que le
conducteur extérieur est formé par un feuillard gaufré
4/ Câble selon l'une des revendications 1 à 3, caractérisé en Xe que sa gaine est en une résine synthétique munie-d'tun additif minéral là rendant
non propagatrice d'une flamme
5/ Câble selon l'une des revendications 1 à 4, caractérisé enice que la
gaine est exempte d'additif halogéné.
6/ Câble selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que la masse spécifique apparente du diélectrique cellulaire est comprise en3
tre 0,25 et 0,50 g/cm.
7/ Câble selon l'une des revendications 1 à 6, caractérisé en ce que sa
gaine externe est reliée à un élément porteur ( 5) d'axe parallèle au sien. i
FR8314710A 1983-09-15 1983-09-15 Cable electrique coaxial rayonnant Expired FR2552272B1 (fr)

Priority Applications (5)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8314710A FR2552272B1 (fr) 1983-09-15 1983-09-15 Cable electrique coaxial rayonnant
EP84110809A EP0141961B1 (fr) 1983-09-15 1984-09-11 Cable electrique coaxial rayonnant
DE8484110809T DE3476302D1 (en) 1983-09-15 1984-09-11 Radiating coaxial cable
JP59193833A JPS6086901A (ja) 1983-09-15 1984-09-14 放射型同軸電気ケーブル
US06/651,730 US4625187A (en) 1983-09-15 1984-09-17 Radiating coaxial electric cable

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
FR8314710A FR2552272B1 (fr) 1983-09-15 1983-09-15 Cable electrique coaxial rayonnant

Publications (2)

Publication Number Publication Date
FR2552272A1 true FR2552272A1 (fr) 1985-03-22
FR2552272B1 FR2552272B1 (fr) 1986-04-11

Family

ID=9292257

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
FR8314710A Expired FR2552272B1 (fr) 1983-09-15 1983-09-15 Cable electrique coaxial rayonnant

Country Status (5)

Country Link
US (1) US4625187A (fr)
EP (1) EP0141961B1 (fr)
JP (1) JPS6086901A (fr)
DE (1) DE3476302D1 (fr)
FR (1) FR2552272B1 (fr)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2769135A1 (fr) * 1997-10-01 1999-04-02 Telecommunications Sa Cable coaxial rayonnant

Families Citing this family (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS62276904A (ja) * 1986-02-12 1987-12-01 Hitachi Cable Ltd 耐火性漏洩同軸ケ−ブル
GB2235336B (en) * 1989-06-23 1994-05-11 Hunting Eng Ltd Communication via leaky cables
FR2685549B1 (fr) * 1991-12-19 1994-01-28 Alcatel Cable Ligne haute frequence rayonnante.
FR2690280A1 (fr) * 1992-04-15 1993-10-22 Alcatel Cable Dispositif rayonnant à large bande passante.
US5717411A (en) * 1995-04-19 1998-02-10 Andrew Corporation Radiating waveguide and radio communication system using same
US5809429A (en) * 1995-09-22 1998-09-15 Andrew Corporation Radiating coaxial cable and radio communication system using same
CA2239642C (fr) * 1997-06-26 2001-05-29 Geza Dienes Antenne de rayonnement de systemes de communication cable-a-vehicule
US5898350A (en) * 1997-11-13 1999-04-27 Radio Frequency Systems, Inc. Radiating coaxial cable and method for making the same
US6480163B1 (en) 1999-12-16 2002-11-12 Andrew Corporation Radiating coaxial cable having helically diposed slots and radio communication system using same
US6624358B2 (en) 2001-12-13 2003-09-23 Andrew Corporation Miniature RF coaxial cable with corrugated outer conductor
EP2355246B1 (fr) * 2010-01-28 2018-11-28 Alcatel Lucent Câble de radiation avec rail de montage
US9270071B2 (en) 2013-03-13 2016-02-23 International Business Machines Corporation Microwave connector with filtering properties
US9300029B2 (en) 2013-03-15 2016-03-29 International Business Machines Corporation Coaxial transmission line slot filter with absorptive matrix
EP3886121A1 (fr) * 2020-03-25 2021-09-29 Lapp Engineering & Co. Câble résistant au feu

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2724774A (en) * 1952-06-03 1955-11-22 Rca Corp Slotted cylinder antenna
US2947988A (en) * 1955-03-29 1960-08-02 Univ Ohio State Res Found Traveling wave antenna
FR2189890A1 (fr) * 1972-06-21 1974-01-25 Licentia Gmbh
FR2215711A1 (fr) * 1973-01-25 1974-08-23 British Insulated Callenders
FR2401532A1 (fr) * 1977-08-24 1979-03-23 Bicc Ltd Cable electrique haute frequence du type rayonnant
GB2033666A (en) * 1978-10-13 1980-05-21 Control Data Canada Method of producing coaxial cable
GB2105521A (en) * 1981-08-12 1983-03-23 Univ Surrey Antenna

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2633532A (en) * 1948-02-06 1953-03-31 Int Standard Electric Corp Helically slotted cylindrical antenna
BE834291A (fr) * 1975-10-07 1976-02-02 Systeme de radiocommunications pour milieux confines
JPS5276814A (en) * 1975-12-23 1977-06-28 Japanese National Railways<Jnr> Transmission line leakage coaxial cable
US4339733A (en) * 1980-09-05 1982-07-13 Times Fiber Communications, Inc. Radiating cable

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2724774A (en) * 1952-06-03 1955-11-22 Rca Corp Slotted cylinder antenna
US2947988A (en) * 1955-03-29 1960-08-02 Univ Ohio State Res Found Traveling wave antenna
FR2189890A1 (fr) * 1972-06-21 1974-01-25 Licentia Gmbh
FR2215711A1 (fr) * 1973-01-25 1974-08-23 British Insulated Callenders
FR2401532A1 (fr) * 1977-08-24 1979-03-23 Bicc Ltd Cable electrique haute frequence du type rayonnant
GB2033666A (en) * 1978-10-13 1980-05-21 Control Data Canada Method of producing coaxial cable
GB2105521A (en) * 1981-08-12 1983-03-23 Univ Surrey Antenna

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
INTERNATIONAL ANTENNA AND PROPAGATION SYMPOSIUM, 9-11 septembre 1968, pages 253-258, Boston, Mass., (USA); *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2769135A1 (fr) * 1997-10-01 1999-04-02 Telecommunications Sa Cable coaxial rayonnant
WO1999017401A1 (fr) * 1997-10-01 1999-04-08 Sagem S.A. Cable coaxial rayonnant

Also Published As

Publication number Publication date
EP0141961A1 (fr) 1985-05-22
FR2552272B1 (fr) 1986-04-11
US4625187A (en) 1986-11-25
JPS6086901A (ja) 1985-05-16
EP0141961B1 (fr) 1989-01-18
DE3476302D1 (en) 1989-02-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
FR2552272A1 (fr) Cable electrique coaxial rayonnant
US5122068A (en) Cable grounding device
US2685068A (en) Surface wave transmission line
US5428187A (en) Shielded hybrid ribbon cable assembly
US4506235A (en) EMI Protected cable, with controlled symmetrical/asymmetrical mode attenuation
US3870977A (en) Radiating coaxial cable
ATE12992T1 (de) Kabel und kabelbaum mit hochfrequenzdaempfung.
JP2010183361A (ja) 漏洩ケーブル
US6023201A (en) Electrical signal transmission device protected against electromagnetic interference
US6288328B1 (en) Coaxial cable having effective insulated conductor rotation
US3264404A (en) Power transmission cable
CN101556845A (zh) 屏蔽结构同轴电缆
CN209625877U (zh) 一种绝缘耐高温同轴电缆
US10325698B2 (en) Electric cable
RU2066871C1 (ru) Комбинированный кабель для передачи оптических и электрических сигналов
JPH0120747Y2 (fr)
US2865008A (en) Wave guide elbows
US2968775A (en) Electromagnetic wave attenuator
EP1016165B1 (fr) Cable rayonnant
ES2277830T3 (es) Cable radiante.
CN205582564U (zh) 一种具有较强防腐蚀功能的电缆
GB1165660A (en) Improvements relating to High Frequency Power Cables.
NL8202627A (nl) Geleiderstelsel met afscherming.
CN214226586U (zh) 一种应用于高能物理的并排传输线
CN201392693Y (zh) 屏蔽结构同轴电缆

Legal Events

Date Code Title Description
ST Notification of lapse