+86 18652828640 +86 18652828640
جميع الفئات

المدونة

لماذا يُفضّل استخدام LMR600 في تطبيقات الترددات اللاسلكية عالية الطاقة؟

2025-12-13 13:25:43
لماذا يُفضّل استخدام LMR600 في تطبيقات الترددات اللاسلكية عالية الطاقة؟

أداء LMR600 منخفض الفقد: عامل حاسم في كفاءة تطبيقات الراديو عالية القدرة

كيف يحافظ انخفاض توهين كابل LMR600 على قوة الإشارة مع المسافة

تتميز كابلات LMR600 بأرقام منخفضة جدًا من فقد الإشارة — فقط 0.145 ديسيبل لكل متر عند ترددات 1 جيجاهرتز و0.235 ديسيبل/متر عند التشغيل بتردد 2.4 جيجاهرتز. وهذا يعني أن الإشارات تظل قوية حتى على المسافات الطويلة، مما يحافظ على قوة الإشارة الراديوية (RF) المهمة في التطبيقات عالية التردد التي تتطلب ذلك بشدة. مقارنة بكابلات سلسلة RG العادية، فإن التحسن يفوق 40% تحديدًا عند علامة 2.4 جيجاهرتز. هذا النوع من الأداء يُحدث فرقًا كبيرًا في تطبيقات مثل اتصالات النقل الخلفي لأبراج الهواتف وأنظمة الهوائيات الموزعة (DAS)، حيث تكون موثوقية الإشارة أمرًا بالغ الأهمية. ما المغزى من ذلك عمليًا؟ نظرًا لانخفاض فقد الإشارة بشكل كبير أثناء النقل، يمكن لهذه الكابلات تغطية مسافات أطول قبل الحاجة إلى مكبرات الصوت أو أجهزة التكرار. وينتج عن ذلك وفورات حقيقية في تكاليف البنية التحتية عند نشر الشبكات عبر مناطق واسعة. وتشمل الحالات التي تكون فيها هذه الميزة مفيدة بشكل خاص الأماكن التي يصعب فيها حفر الخنادق، أو تستغرق الموافقات وقتًا طويلاً، أو يصعب الوصول إلى الأبراج فيها لأي سبب من الأسباب.

تحليل مقارن: LMR600 مقابل LMR400 وRG-8 في سيناريوهات القدرة العالية

يُقدِّم LMR600 مزايا ملموسة في بيئات الترددات الراديوية عالية القدرة، خصوصًا حيث تتداخل المسافة والحمل الحراري ودقة الإشارة. وتشمل أبرز الفروقات ما يلي:

نوع الكابل التحايُل @ 1 جيجا هرتز معالجة الطاقة الاستخدام الأمثل
LMR600 0.145 ديسيبل/متر 3.7 كيلوواط (3 جيجا هرتز) ربط خلوي لمسافات طويلة
LMR400 0.22 ديسيبل/متر 1.5 كيلوواط (3 جيجا هرتز) خطوط تغذية متوسطة المسافة
RG-8 0.25 ديسيبل/م 0.9 كيلوواط (3 جيجاهرتز) تثبيتات داخلية أقصر

تعكس البيانات اختبارات قياسية صناعية لكابلات نحاسية مركزية بمقاومة 50 أوم في ظروف مكافئة.

يُظهر LMR600 فقدان إشارة أقل بنسبة 34٪ تقريبًا مقارنة بـ LMR400 عند ترددات 1 جيجاهرتز، ما يعني جودة إشارة أفضل حتى على مسافات تزيد عن 100 متر. هذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على سلاسة تدفق البيانات في شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس الحالية، حيث يُعد كل بت مهمًا. يستخدم الكابل بولي إيثيلين صلبًا من الداخل يظل مستقرًا ميكانيكيًا و كهربائيًا عند التعامل مع إرسال مستمر بمستويات طاقة تصل إلى 2.5 كيلوواط. مما يجعل احتمال فشله أقل بكثير في المواقف الحرجة مثل تلك التي تواجهها فرق الاستجابة الأولى التي تحتاج إلى اتصالات موثوقة. بالإضافة إلى ذلك، الطبقة الخارجية مقاومة للتلف الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية، لذا يمكن لهذه الكابلات أن تدوم لسنوات أطول في البيئات الخارجية دون تدهور، ما يجعلها مثالية لأبراج الهواتف وأماكن التركيب التلفزيونية الخارجية الأخرى.

التحصين القوي ضد التداخلات الراديوية (RF) والمقاومة للإشعاع الكهرومغناطيسي في كابل LMR600

شرح بنية التحصين المزدوجة باستخدام شبكة مجدولة ومادة ألمنيوم لاصقة

ما الذي يجعل LMR600 جيدًا جدًا في مكافحة التداخل الكهرومغناطيسي؟ إن درع الحماية الخاص به يتكون في الواقع من طبقات متعددة تعمل معًا. توجد شريطة من رقائق الألومنيوم كطبقة واحدة، بالإضافة إلى ضفيرتين نحاسيتين فوقها. تُنشئ هذه المواد المختلفة حماية متداخلة ضد التداخل. فالمجالات عالية التردد تنعكس للخلف، بينما تمتص المجالات منخفضة التردد بدلًا من ذلك. تُظهر الاختبارات أنه يمنع أكثر من 95٪ من الإشارات غير المرغوب فيها في معظم الأوقات. وتعمل الجزء المصنوع من الألومنيوم بشكل خاص بكفاءة عالية على الإشارات فوق 1 غيغا هرتز، مما يوفر تغطية قوية في النطاقات الأكثر أهمية. والضفيرتان النحاسيتان ليستا موجودتين فقط لأسباب تجميلية، بل تجعلان الكابل أقوى ميكانيكيًا وتساعدان أيضًا في معالجة مشكلات التردد المنخفض المزعجة. لا يمكن للدروع ذات الطبقة الواحدة أن تتنافس مع هذا النوع من الأداء. ويحافظ هذا النهج متعدد الطبقات على عَدم ثبات الكابل عند 50 أوم مستقرًا حتى عند الانحناء أو الاهتزاز أو التعرض لتغيرات درجة الحرارة، وهي نقطة بالغة الأهمية للتطبيقات الراديوية عالية الطاقة.

التحقق من العالم الحقيقي: قمع التداخل الكهرومغناطيسي في نشر محطات القواعد الحضرية

تشكل المناطق الحضرية تحديات حقيقية لتركيب أبراج الخلايا بسبب التعرض للتداخل من مصادر عديدة تشمل خطوط الكهرباء، وأنظمة النقل، والبنية التحتية اللاسلكية القريبة. وقد أثبتت درعية الكابل LMR600 فعاليتها في هذه الظروف الصعبة. ووجدت اختبارات أجريت مؤخراً أن مستوى الضوضاء المارة خلاله أقل بنسبة 40 بالمئة تقريباً مقارنة بالكابلات المحورية العادية عند إرسال إشارات 5G عائدة إلى المراكز الرئيسية. وتصطدم العديد من مشاريع الاتصالات فعلياً بمشاكل في الامتثال للتداخل الكهرومغناطيسي (EMI) منذ البداية، حيث يفشل نحو نصفها في الاختبارات الأولى بسبب ضعف كفاءة الدرعية. لكن وفقاً لبحث أجرته شركة JM Test Systems في العام الماضي، يبدو أن كابل LMR600 يعالج هذه المشكلة بشكل متسق نسبياً. فعندما تستخدم المحطات الأساسية هذا النوع من الكابلات، تحافظ على جودة إشارة شبه مثالية (نحو 99.9%) عند ترددات مثل 2.5 غيغاهرتز، حتى عند تركيبها بالقرب من مترو الأنفاق أو المعدات الثقيلة. بالنسبة لفرق الاستجابة للطوارئ التي تعتمد على الاتصال المستمر، وأنظمة المراقبة الصناعية التي تعمل وسط الفوضى الكهربائية، فإن هذا الأداء الموثوق يحدث فرقاً كبيراً.

الموثوقية الحرارية والميكانيكية للـ LMR600 تحت حمل عالي باستمرار

ارتفاع درجة الحرارة، ومعالجة القدرة، واستقرار العزل عند 1–3 جيجاهرتز

يُحافظ الكابل LMR600 على جودة إشارة جيدة حتى عند التعرض المستمر لطاقة عالية بفضل تصميمه الحراري الذكي. ويتميز الكابل بعازل رغوي خاص يُحقن بالنيتروجين، مما يساعد على خفض درجات الحرارة من خلال تحسين تبديد الحرارة. ويمنع هذا التصميم مشاكل مثل تغيرات المعاوقة والتقلبات في السعة الكهربائية التي قد تُفسد التماسك الطوري في إعدادات أبراج الخلايا. وتُظهر الاختبارات أنه بعد التشغيل لمدة 2000 ساعة عند درجة حرارة تبلغ حوالي 85 مئوية، لا يحدث تقريبًا أي تغير في قوة الإشارة (أقل من 0.2 ديسيبل). هذا النوع من الأداء منطقي في الأماكن التي تتراكم فيها الحرارة بمرور الوقت، مثل صناديق المضخمات الضيقة على الأسطح أو المعدات داخل خزائن المحطات الأساسية. وفي الأنظمة مثل أنظمة البث الطارئة، يعني هذا السلوك الحراري المتسق أن المشغلين لا يحتاجون إلى القلق بشأن تدهور الإشارة عندما تكون الحاجة للتواصل الموثوق به في أوجها.

عمر المرونة، ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية، والمتانة في البيئات الخارجية لبني التحتية للاتصالات

يلبي كابل LMR600 ويتجاوز متطلبات الاتصالات الصارمة من حيث المتانة بفضل نظام حماية متعدد الطبقات. توفر غلافته المصنوعة من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) مقاومة واسعة النطاق ضد الأشعة فوق البنفسجية، ويحتفظ بمرونته ضمن مدى تشغيل يتراوح بين -40°م إلى +85°م—ضامناً الأداء عبر التغيرات الموسمية القصوى. وتُبرز الاختبارات الميكانيكية المزايا الرئيسية التالية:

الممتلكات معيار الأداء تأثير الصناعة
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء بستة أضعاف قطر الكابل يقلل من تشكل الثنيات والأضرار أثناء التركيب
قوة الشد قدرة تحمل تصل إلى 350 رطلاً يحتمل اهتزاز البرج الناتج عن الهبوب والرياح
دورات الانحناء أكثر من 5000 دورة قبل الفشل يخفض تكاليف الصيانة والاستبدال على المدى الطويل

تُقاوم الغلافة المزدوجة الأوزون والتعرض للمواد الكيميائية ودخول الرطوبة—وهي خصائص بالغة الأهمية للخلايا الصغيرة لشبكة 5G المُنصبة في البيئات الحضرية الملوثة أو الساحلية. وتُشير اختبارات الشيخوخة المُسرّعة إلى عمر خدمة يزيد على 20 عاماً في البيئات الساحلية القاسية، ما يجعل LMR600 خياراً مثبتاً للبنية التحتية الخارجية الدائمة.

النشر الاستراتيجي لكابل LMR600 عبر التطبيقات الرئيسية للترددات اللاسلكية

محطات القواعد الخلوية وأنظمة الهوائيات الموزعة (DAS)

يتعامل كابل LMR600 مع مشكلتين كبيرتين تواجهان أبراج الهواتف المحمولة اليوم: فقدان الإشارة أثناء النقل والتداخل الناتج عن الضوضاء الكهرومغناطيسية. ما يميز هذا الكابل هو قدرته على التعامل مع الطاقة دون التسبب في ارتفاع مفرط لدرجة الحرارة في المضخمات المثبتة على الأبراج أو في وحدات الإرسال والاستقبال البعيدة. علاوة على ذلك، فإن مزيج التدريع المزدوج من الحبكة والرقاقة يحافظ على قوة الإشارة حتى في وجود عدد هائل من الأجهزة الإلكترونية الأخرى القريبة في المناطق الحضرية المزدحمة. ومن الميزات الرائعة الأخرى مرونته الزائدة التي تسهل عملية التركيب عند التعامل مع إعدادات هوائية مزدحمة أو خزانات معدات ضيقة. ولا ينبغي نسيان مادة الغلاف التي تقاوم التعرض لأشعة الشمس، مما يحافظ على أداء ثابت سواء كان الجو شديد البرودة أو حارًا جدًا في الخارج. عند الترددات البالغة 2.6 غيغاهرتز والتي تعمل عندها معظم شبكات 4G LTE والعديد من أنظمة 5G، يقلل كابل LMR600 فقدان الإشارة إلى النصف مقارنة بكابلات LMR400 الأقدم. وهذا يعني تغطية أفضل من أنظمة الهوائيات الموزعة دون الحاجة إلى معدات إضافية مثل المكررات أو مكبرات الإشارة، مما يوفر المال في البداية وعلى المدى الطويل.

راديو السلامة العامة، SCADA، ونظام النقل الخلفي لخلايا 5G الصغيرة

عندما يتعلق الأمر بالاتصالات الحيوية للمهام، فإن ما يُعد حقًا هو الأداء الموثوق في الترددات الراديوية الذي يظل ثابتًا تحت الضغط. وهذا بالضبط ما تقدمه كابلات LMR600 في تلك الحالات التي تكون فيها الموثوقية ضرورية تمامًا. ويتميز الكابل بحاجز من رقائق الألومنيوم يمنع تدهور الإشارات في شبكات SCADA الصناعية المستخدمة في مراقبة خطوط الأنابيب وشبكات الطاقة. وعادةً ما تتعرض هذه البيئات لمستويات تداخل كهرومغناطيسي أقوى بكثير، حيث تكون مستويات التداخل المحيطة أعلى بحوالي 18 ديسيبل مقارنةً بالمناطق الحضرية العادية. كما تستفيد أنظمة الراديو المشغّلة المشتركة الخاصة بالسلامة العامة بشكل كبير أيضًا. فكابلات LMR600 تحافظ على نسب SWR أقل من 1.5:1 حتى عند حدوث قفزات مفاجئة في البث الطارئ، مما يحمي أجهزة الإرسال ويحافظ على تغطية جيدة طوال الوقت. وفي تطبيقات الربط الخلفي للخلايا الصغيرة 5G، يضمن القلب العازل المانع للرطوبة التحكم الدقيق في المعاوقة (حوالي 50 أوم بزيادة أو نقصان 2 أوم) عبر نطاق درجات الحرارة من ناقص 40 درجة مئوية وحتى زائد 85 درجة مئوية. ويساعد ذلك في الحفاظ على التماسك الطوري اللازم لمزامنة الموجات المليمترية بشكل سليم والأداء الأمثل لأنظمة MIMO.

الأسئلة الشائعة

ما هو توهين كابل LMR600 عند تردد 1 جيجاهرتز؟

يُظهر كابل LMR600 توهينًا بمقدار 0.145 ديسيبل/متر عند ترددات 1 جيجاهرتز.

كيف يُقارن كابل LMR600 بكابل LMR400 من حيث تحمل القدرة؟

يمكن للكابل LMR600 تحمل ما يصل إلى 3.7 كيلوواط عند تردد 3 جيجاهرتز، في حين أن كابل LMR400 يتحمل حوالي 1.5 كيلوواط عند نفس التردد.

لماذا يُعد كابل LMR600 مناسبًا للاستخدام في الهواء الطلق؟

يأتي كابل LMR600 مزودًا بغطاء من البولي إيثيلين عالي الكثافة يوفر مقاومة للأشعة فوق البنفسجية، إلى جانب تصميم بطبقة مزدوجة يقاوم التعرض للمواد الكيميائية ودخول الرطوبة، مما يجعله مثاليًا للاستخدام في الهواء الطلق.

جدول المحتويات