RF (raadiosagedus) kaablid erinevad koaksiaalvideokaablitest. Need on seest täidetud 100% polüetüleeniga, mis vähendab oluliselt signaali energiakadu. Suhteliselt suurte sagedusamplituudidega edastatavaid raadiosageduskaableid on üldiselt lihtsam paigaldada ja neil on lihtsam üldine struktuur. Arvestades nende erinevaid funktsioone ja rakendusi, klassifitseeritakse RF-kaablid erinevate standardite alusel. See artikkel pakub RF-kaablite üksikasjalikku jaotust mitmete levinud klassifikatsioonisüsteemide põhjal.
I. Klassifikatsioon isolatsioonitüübi järgi
Isoleeriv dielektrik on kriitiline komponent, mis mõjutab kaabli kõrgsageduslikku{0}}jõudlust.
Õhuisolatsiooniga kaabel
Seda tüüpi puhul moodustab suurem osa kaabli isolatsioonikihis olevast mahust õhk, kusjuures ainult osa on hõivatud tahke materjaliga, mis toetab sisemist ja välimist juhti. Selle iseloomulik struktuurne omadus on see, et elektromagnetlained võivad liikuda juhtide vahel ilma tahket dielektrilist kihti läbimata. Pakutakse õhuisolatsiooniga kaableidväga madal signaali sumbumine ja on laialt kasutatav konstruktsioonitüüp ülikõrgsageduslike (UHF) ja kõrgemate rakenduste jaoks.
Pool{0}}õhuisolatsiooniga kaabel
See struktuur toimib vahepealse tüübina tahke ja õhuisolatsiooni vahel. Isolatsioon koosneb õhu ja tahke keskkonna segust, kuid erinevalt puhtalt õhu{1}}isolatsiooniga kaablitest peab elektromagnetiline energia ühelt juhilt teise liikudes läbima tahke dielektrilise kihi.
Tugev isoleeritud kaabel
See on painduvate koaksiaalkaablite jaoks kõige levinum tüüp. Sise- ja välisjuhtme vaheline ruum on täielikult täidetud tugeva kõrgsagedusliku-dielektrilise materjaliga.
II. Klassifikatsioon kaablistruktuuri järgi
Füüsiline struktuur määrab elektromagnetvälja jaotuse ja esmase rakenduse stsenaariumid.
Sümmeetriline RF kaabel
Sümmeetrilise raadiosageduskaabli ahela elektromagnetväli on avatud struktuur. Kõrgetel sagedustel põhjustab elektromagnetilise energia kiirgus suurenenud sumbumine ja kehvem varjestus. Lisaks võivad selle jõudlust mõjutada atmosfääritingimused. Seetõttu kasutatakse sümmeetrilisi kaableid harvemini ja neid leidub peamiselt madala sagedusega RF- või sümmeetrilistes toiterakendustes.
Spiraalne RF kaabel
Selles spetsiaalses konstruktsioonis on koaksiaal- või sümmeetriliste kaablite juht kaabli induktiivsuse suurendamiseks keritud spiraalse mähisega. See võimaldab:
Kõrge takistusega kaabel:Suurenenud induktiivsus suurendab kaabli lainetakistust.
Viivituskaabel:Loodud elektromagnetilise energia edastusaja tahtlikuks viivitamiseks.
Muutuva impedantsiga kaablite loomiseks saab valmistada erineva mähise tihedusega kaableid kogu pikkuses.
Koaksiaal RF kaabel
Selles struktuuris on sisemine ja välimine juht paigutatud kontsentriliselt. See piirab elektromagnetilist energiat nendevahelises dielektrilises keskkonnas, mille tulemuseks on olulised eelised: madal sumbumine, kõrge varjestusvõime, lai sagedusriba ja stabiilne jõudlus. Tavaliselt kasutatakse neid RF-energia edastamiseks vahemikus 500 kHz kuni 18 GHz. Kaks ühist iseloomulikku impedantsi on:
50 Ω RF koaksiaalkaabel:Laialdaselt kasutatav traadita sides, raadioseadmetes ja testimisseadmetes.
75 Ω RF koaksiaalkaabel:Tavaliselt kasutatakse CATV (kaabeltelevisiooni) võrkudes, seetõttu nimetatakse seda sageli "CATV-kaabliks". Selle edastusriba laius võib ulatuda kuni 1 GHz-ni, kusjuures 750 MHz on praegu levinud kaablite standard.
III. Muud ühised klassifitseerimiskriteeriumid
RF-kaableid saab kategoriseerida ka muude omaduste alusel, et need vastaksid konkreetsetele rakendusvajadustele.
Isolatsioonimaterjali järgi:
Plastisolatsiooniga kaablid
Kummist isolatsiooniga kaablid
Anorgaanilise mineraalisolatsiooniga kaablid
Paindlikkuse järgi:
Paindlikud kaablid
Lamedad painduvad kaablid
Jäigad kaablid
Edastusvõimsuse järgi:
Nõrk-toitekaablid (alla 0,5 kilovatti)
Keskmised-toitekaablid (0.5 - 5 kilovatti)
Suure{0}}võimsusega kaablid (üle 5 kilovatti)
Rakenduse eriomaduste järgi:
Madala sumbumisega kaablid
Madala müratasemega kaablid
Miniatuursed kaablid
Suure stabiilsusega faasikaablid





