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	<title>专注福禄克测试仪销售与技术 &#187; 等电平横向转换转移损耗</title>
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		<title>横向转换损耗(TCL)和等电平横向转换转移损耗(ELTCTL) -FLUKE DSX2-8000/DSX2-5000参数近端衰减不平衡远端衰减不平衡</title>
		<link>http://www.faxytech.com/archives/tcl-eltctl.html</link>
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		<pubDate>Mon, 11 May 2020 06:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>深圳连讯</dc:creator>
				<category><![CDATA[技术专栏]]></category>
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		<description><![CDATA[本期我们将讲解两个反映线缆抗干扰能力的重要参数，这两个参数分别是：TCL横向转换损耗和ELTCTL等电平横向转换转移损耗。 TCL横向转化损耗(又名：近端衰减不平衡），ELTCL远端横向转化损耗(... ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本期我们将讲解两个反映线缆抗干扰能力的重要参数，这两个参数分别是：<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/tcl" title="查看 TCL 的全部文章" target="_blank">TCL</a></span><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e6%a8%aa%e5%90%91%e8%bd%ac%e6%8d%a2%e6%8d%9f%e8%80%97" title="查看 横向转换损耗 的全部文章" target="_blank">横向转换损耗</a></span>和<span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/eltctl" title="查看 ELTCTL 的全部文章" target="_blank">ELTCTL</a></span><span class='wp_keywordlink_affiliate'><a href="http://www.faxytech.com/tag/%e7%ad%89%e7%94%b5%e5%b9%b3%e6%a8%aa%e5%90%91%e8%bd%ac%e6%8d%a2%e8%bd%ac%e7%a7%bb%e6%8d%9f%e8%80%97" title="查看 等电平横向转换转移损耗 的全部文章" target="_blank">等电平横向转换转移损耗</a></span>。</p>
<p>TCL横向转化损耗(又名：近端<span class='wp_keywordlink'><a href="http://www.faxytech.com/archives/insertion-loss.html" title="衰减">衰减</a></span>不平衡），ELTCL远端横向转化损耗(又名：远端衰减不平衡）</p>
<p>在讲这两个参数之前，我们先需要思考一个基本问题，为什么用双绞线传输信号？</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>其实，双绞线才是真正的平衡传输线。为什么呢？大家在下图中可以看到，中间的表示为辐射干扰源，左边的为平行线示意。由于距离干扰源更近一点，蓝色线对中的实线芯线，将比虚线“积累”更多的干扰能量，我们用红色点代表干扰能量。我们注意到，蓝色实线上的红点“个头”略大，蓝色虚线上的红点个头则略小，这就造成线对末端的两根线上的干扰能量强度，积累后出现明显的“差信号”。 而右边的为改进性能而设计的双绞线，蓝色实线B和蓝色虚线A由于经常相对于干扰辐射源距离远近实现“换位”，即轮番靠近，交替远离。因此线对末端积累的差信号几乎为零，当然前提是线对完全对称，且绞结率足够高。以上就是双绞线能抵消外来干扰的原理。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2020/05/TCL.png" class="highslide-image" onclick="return hs.expand(this);"><img class="aligncenter size-full wp-image-11474" title="FLUKE TCL参数" src="http://www.faxytech.com/wp-content/uploads/2020/05/TCL.png" alt="FLUKE TCL参数" width="599" height="390" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>为了让双绞线具有良好的抗干扰能力，首先两根双绞线的长度完全相等，特别是在传输高频信号时；其次，双绞线对的材质和结构尽量均匀、对称。这被称作传输线的平衡性能。传统的考察平衡性的参数有<span class='wp_keywordlink'><a href=" http://www.faxytech.com/archives/next.html " title="NEXT">NEXT</a></span>/FEXT，即<span class='wp_keywordlink'><a href=" http://www.faxytech.com/archives/next.html " title="近端串扰">近端串扰</a></span>和远端串扰和 ANEXT/AFEXT，也就是外部近端串扰和外部远端串扰。这些参数主要考察不平衡造成的“线对间干扰”和“缆间干扰”。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我们这里主要关注的是近端干扰，主要来源于线缆内和线缆间。</p>
<p>&nbsp;</p>
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