作為一個無源器件,屏蔽電纜本身不會成為電磁干擾源,但作為系統(tǒng)內(nèi)各部分之間的信號傳輸通道,電纜必然會對系統(tǒng)的信息泄漏和抗干擾性能產(chǎn)生重要的影響。采用屏蔽設計的電纜,一方面可以有效的抑制空間電磁場對線路的影響,保證信號的質(zhì)量,另一方面也可以降低電纜內(nèi)的傳輸信號對外界的電磁輻射,減少電磁污染,防止信息泄漏。
目前,關于屏蔽電纜屏蔽性能的各種測試方法多達幾十種,其中既有直接測量屏蔽效能(屏蔽衰減)的,也有間接測量表面轉(zhuǎn)移阻抗的,既有基于場的測量方法,也有基于路(耦合)的測量方法。這些方法都有各自的優(yōu)勢和不足。
測量屏蔽電纜屏蔽衰減的方法有兩種:泄漏法和滲透法。
泄漏法是在同軸電纜內(nèi)產(chǎn)生強電磁場,由于電纜屏蔽不夠好,電纜內(nèi)、外導體間的強電磁場可通過外導體的縫隙泄漏出來。測量泄漏場強來表征電纜的屏蔽衰減,吸收鉗法使用的是泄漏法。滲透法是將被測電纜放在均勻電磁場中,由于電纜的外導體有縫隙,電磁場通過縫隙滲透到電纜內(nèi)部,測量滲透場強也可表征電纜的屏蔽衰減。隨著電磁兼容測量設備的發(fā)展,用可以產(chǎn)生均勻橫向電磁場的GTEM室來測量電纜的屏蔽衰減。這種測量方法稱為GTEM室法,屬于滲透法,比吸收鉗法復雜。但GTEM室法測量范圍為直流-1GHz,比吸收鉗測量范圍更寬。從理論上講,GTEM室可以產(chǎn)生的電磁場強度僅與輸入信號功率有關,只要功率放大器足夠大,就可產(chǎn)生很高的場強。這使GTEM室測量屏蔽衰減的靈敏度大大提高。
在所有的“場測試方法”中,混響室法是目前發(fā)展zui快的一個。目前,混響室已經(jīng)被國際電工委員會采納成為了一種標準的測試方法。
混響室測試方法的zui大問題就是低頻受限;而作為一個傳統(tǒng)的測試方法,傳輸線法正好可以在頻率上彌補混響室方法的不足。以線注入法為例,其適用頻段在10kHz一3GHz。
線注入法的測量裝置分為初級回路和次級回路兩個部分。初級回路為注入線與待測電纜的屏蔽層所構成的一段匹配傳輸線,次級回路由待測電纜的芯線和屏蔽層構成。信號發(fā)生器在初級回路建立行波電流模擬干擾源,在“短線”條件下,通過測量次級回路的電壓就能直接得以屏蔽電纜的轉(zhuǎn)移阻抗。