Transmission sur le R.T.C.
Chapitre 1. Architecture du R.T.C.
Chapitre 2. Supports de transmission
2.1. Caractéristiques d'une ligne de transmission
2.2. Ligne téléphonique bifilaire
2.3. Câble coaxial
2.4. Fibre optique
2.5. Faisceaux hertziens
2.6. Liaisons satellites
2.7. Générateur de référence
2.8. Mesure de l'atténuation sur une ligne téléphonique
2.9. Pupinisation des lignes téléphoniques
2.10. Diaphonie
2.11. Largeur du canal de transmission
2.12. Exercices
Chapitre 3. Réflexion
Chapitre 4. Lignes réelles en régime harmonique
Chapitre 5. Réseau de transport numérique
Chapitre 6. Modulation M.I.C. (ou PCM)
Chapitre 7. Le poste téléphonique
Chapitre 8. Protection des lignes téléphoniques
Chapitre 9. Réseau numérique à intégration de service (RNIS)
Chapitre 10. Autocommutateur
Chapitre 11. Téléphonie par Internet
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2.3. Câble coaxial

Le câble coaxial est employé pour véhiculer des signaux hautes fréquences.

Application : Multiplexage fréquentiel, signaux vidéos, ...

Il possède une bande passante élevée et une faible atténuation pour les fréquences <100 MHz.
Au-delà de 100MHZ, l'atténuation devient plus importante et il faut prévoir des câbles coaxiaux hyperfréquences. (1 à 20 GHz)

Le câble coaxial est constitué par deux conducteurs cylindriques concentriques séparés par un isolant. (diélectrique)

Il est caractérisé par le rapport D/d où :

  • D est le diamètre interne du conducteur
    périphérique (tresse en cuivre).
  • d est le diamètre du conducteur intérieur
    en cuivre.


 
 

Le conducteur extérieur rempli un rôle d'écran (cage de Faraday), les pertes par rayonnement sont nulles et les parasites ne peuvent induire des courants dans l’espace inter-conducteur.

 

Nature des diélectriques utilisés

Type
Nature
εr
PE
Polyéthylène
2.2 à 2.3
PEA
Polyéthylène spiralé
1.2 à 1.6
PEC
Polyéthylène cellulaire
1.3 à 1.6
PEF
Polyéthylène mousse
1.4 à 1.6

câble coaxial

Les câbles coaxiaux principalement utilisés en téléphonie sont de 2 types :

Type paire
Diamètres
Impédance(Ω)
Affaiblissement
Capacité (paires)
1.2/4.4
d = 1.2mm,
D = 4.4mm
75 à 1MHz
5.4dB à 1 MHz
4-6-12-18-24-48
2.6/9.5
d = 2.6mm,
D = 9.5mm
75 à 2.5MHz
3.9dB à 2.5MHz
4

Autres câbles utilisés en télécommunication

Type

Impédance(Ω)

pF/m

Affaiblissement dB/100m

Diamètre ext.

Diélectrique

30MHz

10MHz

400MHz

RG58U
50
95
9
16.1
39.5
5
PE
RG59B/U
75
67
7.9
11.2
23
6.2
PE


Paramètres linéiques, impédance caractéristique


Inductance linéique (μH/100m) : L=46.Log(D/d)

Capacité linéique (nF/100m) : C=2,4.

Impédance caractéristique : Zc = . Log(D/d)

En haute fréquence, la résistance du conducteur central n’est plus négligeable à cause de l’effet de peau et croît avec la fréquence, la conductance croît également avec la fréquence.

Résistance linéique (Ω/100m) : R = 8,32 .( + ).

Conductance linéique (μS/100m) : G = 3.

Remarque : d, D sont exprimés en mm et f en MHz.


Atténuation kilométrique des câbles coaxiaux utilisés en téléphonie

 

Affaiblissement linéique

Pour un câble coaxial : α = A.K.

avec : K =

La courbe ci-contre montre que pour un rapport D/d égal à 3.6, α présente un minimum à toutes fréquences.

 

 

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