同軸ケーブルは、内側から外側への4つの層に分割されています。中央の銅線(単撚りの単線または複数の撚り線)、プラスチック絶縁体、メッシュ状の導電層、およびワイヤシースです。 中央の銅線とメッシュの導電層が電流ループを形成します。 中央の銅線とメッシュの導電層が同軸であるため、この名前が付けられています。
同軸ケーブルは、直流ではなく交流を流します。つまり、電流の方向は毎秒数回反転します。
一般的なワイヤを使用して高周波電流を伝送する場合、ワイヤは外部に無線を放射するアンテナと同等になります。 この効果により、信号のパワーが枯渇し、受信信号の強度が低下します。
同軸ケーブルは、この問題を解決するように設計されています。 中心線から放射される無線は、メッシュ導電層によって分離され、メッシュ導電層は、接地することによって放射を制御できます。
同軸ケーブルの問題は、ケーブルの特定の部分が比較的大きな押し出しまたは歪みを受ける場合、中心ワイヤとメッシュ導電層との間の距離が均一ではないため、内部電波が反射して信号源。 この効果により、受信できる信号電力が減少します。 この問題を解決するには、中心線とメッシュ導電層の間にプラスチック絶縁体の層を追加して、それらの間の距離が一定になるようにします。 これにより、ケーブルが硬くなり、曲がりにくくなります。
同軸ケーブルのシールド材料は、主に外部導体の改良であり、単一の管状外部導体は、単層の編組された二重層の金属に順次開発されます。 管状の外部導体は非常に優れたシールド性能を備えていますが、曲げるのは簡単ではなく、使用するには不便です。 単層織りは、最も低いシールド効率を持ち、二重層織りは、1層の織りの伝達インピーダンスを3倍に低減します。 二層織りは、単層よりもはるかに優れたシールド効果を持っていることがわかります。 主要な同軸ケーブルメーカーは、ケーブルの外部導体構造を継続的に改善して、その性能を維持しています。