JPH0645821A - 放射形高周波ケーブル - Google Patents

放射形高周波ケーブル

Info

Publication number
JPH0645821A
JPH0645821A JP4047086A JP4708692A JPH0645821A JP H0645821 A JPH0645821 A JP H0645821A JP 4047086 A JP4047086 A JP 4047086A JP 4708692 A JP4708692 A JP 4708692A JP H0645821 A JPH0645821 A JP H0645821A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
cable
openings
frequency cable
section
frequency
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP4047086A
Other languages
English (en)
Inventor
Karl Schulze-Buxloh
カール・シユルツエ−・ブクスロー
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Kabel Rheydt AG
Original Assignee
AEG Kabel AG
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by AEG Kabel AG filed Critical AEG Kabel AG
Publication of JPH0645821A publication Critical patent/JPH0645821A/ja
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q13/00Waveguide horns or mouths; Slot antennas; Leaky-waveguide antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/20Non-resonant leaky-waveguide or transmission-line antennas; Equivalent structures causing radiation along the transmission path of a guided wave
    • H01Q13/203Leaky coaxial lines

Landscapes

  • Waveguide Aerials (AREA)
  • Communication Cables (AREA)
  • Waveguides (AREA)
  • Control Of Motors That Do Not Use Commutators (AREA)
  • Soil Working Implements (AREA)
  • Transplanting Machines (AREA)
  • Superconductors And Manufacturing Methods Therefor (AREA)

Abstract

(57)【要約】 (修正有) 【目的】 ケーブルに沿って発生する損失をできるだけ
簡単な方法で補償することができ、それによって受入れ
レベルが最初のアクセスにおいてケーブルに沿って一定
になるような放射形高周波ケーブルを提供することであ
る。 【構成】 放射形高周波ケーブルの場合には、同軸ケー
ブルの外部導体に開口がグループをなして設けられ、こ
の開口が周期的に配置されている。周期長さ当たりの開
口の数が、ケーブルに沿って区間ごとに増加し、区間が
周期長さの整数倍である。直線Aは開口のないケーブル
の伝送減衰量を示し、曲線Bは開口による伝送減衰量
(理論値)を示し、曲線Cは伝送損失の補償を示す。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、同軸ケーブルの外部導
体に開口がグループをなして設けられ、この開口が周期
的に配置されている放射形高周波ケーブルに関する。
【0002】
【従来の技術】この開口から電磁場がケーブルの外室内
に達する。放射すべき出力はケーブルの一端から供給さ
れる。自然のケーブル減衰と放射に基づいて、放射され
た出力の強さの低下がケーブルに沿って発生する。これ
は実際には、伝導減衰量と、車両と放射導波管との間の
結合減衰量との合計が、高周波エネルギー供給個所から
車両が離れるにつれて増大することを意味する。すなわ
ち、移動加入者の場合に受入れレベルが一定に保持され
るように、導波管またはケーブルに沿ってエネルギー結
合を変えることが所望される。
【0003】ヨーロッパ特許出願EP188347号明
細書から、漏れケーブルが知られている。この場合、同
軸ケーブルの外部導体は帯状体からなっている。この帯
状体は中央導体をらせん状に取り囲み、そして菱形の隙
間を生じるようにオーバーラップしている。この隙間は
ケーブルの端部が大きい。すなわち、供給個所から離れ
るにつれて、隙間は大きくなる。従って、多くのエネル
ギーを放射可能である。
【0004】この方法は、製作コストが高いという欠点
のほか、開口すなわち穴の拡大が放射をあまり増大させ
ないという欠点がある。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明の根底
をなす課題は、ケーブルに沿って発生する損失をできる
だけ簡単な方法で補償することができ、それによって受
入れレベルが最初のアクセスにおいてケーブルに沿って
一定になるような放射形高周波ケーブルを提供すること
である。
【0006】
【課題を解決するための手段】この課題は本発明に従っ
て、周期長さ当たりの開口の数が、ケーブルに沿って区
間ごとに増加し、区間が周期長さの整数倍であることに
よって解決される。本発明の適用分野は特に長いトンネ
ルである。このトンネルは、情報を伝達できるようにす
るために、放射ケーブルによって高周波放射線を供給す
る。他の用途は、交通指導が計画されている道路や高速
道路である。本発明による解決策は比較的に狭い帯域の
情報伝達に関する。
【0007】
【実施例】次に、図に基づいて本発明の実施例を詳しく
説明する。いわゆるD−ラインでは、925+/−35
MHzの周波数が使用される。この範囲の電波を伝達す
るための簡単な放射形ケーブルは、同軸ケーブルからな
り、この同軸ケーブルの外部導体には25cmごとに開
口が形成されている。この場合、使用可能な帯域幅は6
00〜1000MHzである。
【0008】高調波を抑制するための特別が手段が必要
ではないので、開口の配置に関して、周期の長さ当たり
の開口の配置の自由度が得られ、この自由度は減衰の補
償のために利用可能である。市販の同軸ケーブル(7/
8インチ)は、890と960MHzの間で、約3.7
〜3.9dB/100mの波減衰量を有する。例えば同
じ大きさの開口を互いに同じ間隔(25cm)をおいて
設けることにより、この同軸ケーブルから、放射形ケー
ブルまたは漏れケーブルが得られる。このようなケーブ
ルの放射は、HF−エネルギーの供給点から見てケーブ
ルに沿って減少する。
【0009】スロットが設けられていない同軸ケーブル
の場合には、結合減衰量は“無限の”大きさであった
(なぜなら、ケーブルに沿って平行に案内されたアンテ
ナが受信できないからである)。その際、波減衰量は約
3.7dB/100mであった。約25cmの周期長さ
当たり20×3mm2 の開口を有する漏れケーブルの場
合には、漏れケーブルと移動アンテナの間の結合減衰量
は二三メートルの間隔で平均約95dB、波減衰係数は
4.0dB/100mであった。一定の運転周波数の場
合にケーブル長さと共に波減衰量が線形に増大すること
により、漏れケーブル端部における信号が信号に対する
ケーブル長さの波減衰量だけ弱められている。これは供
給個所近くの信号に関する。この供給個所ではほとんど
波減衰は生じない。
【0010】放射出力の上記減少は、結合減衰量と波減
衰量との合計としてのいわゆる系の値が漏れケーブル長
さにわたってできるだけ一定になるように補償される。
これは、ケーブル長さの増大につれて放射を連続して増
加させることにより達成可能である。放射のこの増加自
体は波減衰作用を高め、従って補償のための手段がケー
ブル端部の方へ向かってますます高価になる。すなわ
ち、ケーブル端部で開口の数が非常に増大する。
【0011】開口を所望の配置とするために、周期長さ
当たりの開口から出発し、伝導減衰が測定によって検出
された値、例えば5.6dBだけ増大するや否や、開口
の数は2倍に増大する。理論と測定から、単位長さあた
りの開口の数を2倍にすると、放射の増大は係数2また
は6dBに達するのではなく、約5.6dBに達するこ
とが判った。この値は、周波数が890〜960MHz
のD−ラインにおける測定データの平均値である。この
状態は図1において、560mの長さの同軸ケーブルで
例示してある。直線Aは開口のないケーブルの伝導減衰
量を示している。一方、曲線Bは開口による伝導減衰量
(理論値)を示している。直線Aと曲線Bはそれぞれ、
ケーブルの始端において、信号の供給個所からの距離に
依存して記入されている。図1の下側の部分には、結合
減衰量と伝導減衰量の合計が示してある。曲線Bは付加
的な放射損失によって強く下降している。運転周波数が
900MHzのときの約3.7dB/100mの値は、
25cm当たり開口を1個配置した場合、放射によって
約0.35dB/100mだけ上昇した。伝導減衰はそ
れによって約4.05dB/100mであった。
【0012】例えば開口の数を2倍にすることによって
伝導減衰を補償するときには、ケーブルの長さが130
m以上のときにこの形状を必要とする。開口の数の増加
は、曲線Cから明らかなように、結合減衰量と伝導減衰
量との合計としての系の値を、例えば90dBの元の値
まで高める。その後、伝導減衰量は曲線Bに従って幾分
大きく下降する。開口の数を2倍にすることにより、放
射損失によって減衰量も約0.35dB/100mから
約0.7dB/100mへ増大する。約130m後で、
90dBの元の系の値を維持するために、開口の数を再
び2倍にすることが必要とされるように、ケーブルに沿
って再び強い減衰量低下が測定された。第3の区間で
は、周期長さあたり4個の開口が設けられ、第4の区間
では8個の開口が設けられている。それによって、曲線
Cから明らかなように、減衰損失が再び補償される。区
間の長さは、放射損失がますます大きくなるので短くな
る。これは、終端部が下方へ大きく傾斜している曲線B
によって示してある。
【0013】次の表は、個々の区間の長さが開口の数に
どのようにして依存するかを、約900MHzの例に基
づいてを示している。 表 第1区間 1スロット 138m 第2区間 2スロット 127m 第3区間 4スロット 110m 第4区間 8スロット 86m 第5区間 16スロット 60m 第6区間 32スロット 38m 区間の長さは最初のアクセスで計算される。
【0014】L(m)=100×放射強さ(dB)/減
衰量(dB/100m) これは測定によってほぼ確認された。測定は+/−5d
Bの標準偏差を有する信号変動を示す。放射強さは約
5.6dBで、減衰量は約3.7+2n-1 0.35dB
/100mである。測定の際、個々の区間の長さが比較
的に良好であることが判った。開口の数の倍増またはそ
の他の増加が必要とされる前に、第1の区間はここで伝
達すべき周波数帯域の場合には幾分長くてもよい。
【0015】第2の開口と、新しい区間に付加される他
の開口を、既に存在する開口の間の中央に設けることは
できない。それによって、周期長さが半分にならず、そ
の結果そのときから初めて2倍の周波数2f0 が放射さ
れる。これはそうでない場合には確定しない。補償のた
めに必要な程の開口がその都度設けられる。当然、他の
周波数帯域も伝達可能である。この場合、周期長さP
は、伝達される周波数帯域の下側の限界周波数f0 に適
合するように選択される。開口の数の倍増のほか、その
数を増加するための他のアルゴリズムを使用することが
できる。係数2の代わりに例えば係数3だけ増加させる
ことができる。開口の数の倍増は先ず非常に簡単に実施
することができ、それによって得られる減衰の補償は実
際の用途にとって充分である。
【0016】図2には異なる区間の開口のモデルが互い
に対比させて例示してある。図3には、1周期あたり1
6個の開口が設けられている。16個の開口のこの比較
的に不規則な配置は第5区間のために設けられている。
その際、半分の周期長さを有する連続した開口が避けら
れることに注意すべきである。開口は通常は高さよりも
狭くなっており、ケーブルの軸線に対して垂直にかつ母
線に沿って配置されている。開口の製作は特に、外部導
体の押抜きによって行われる。この外部導体はその後、
内部導体−誘電体(絶縁体)の配置の周りに円筒状に形
成され、溶接されるかまたはオーバーラップさせて接着
される。
【0017】勿論、開口を二つの異なる配置構造とする
ことができる。この場合、一方ではケーブルの前面に、
他方ではケーブルの背面に配置される。これにより、適
当な周期長さを選択することにより、いろいろな周波数
帯域が伝達可能である。前記のすべての実施は、相互作
用定理のために、伝達装置の反転時にも同様に当てはま
る。送信する移動加入者の場合には、本発明に対応して
形成されたケーブルに接続された受信器が、移動送信器
の位置とは無関係に、最初のアクセスで変わらぬ強さを
受信する。
【0018】
【発明の効果】以上説明したように本発明による放射形
高周波ケーブルは、周期長さ当たりの開口の数が、ケー
ブルに沿って区間ごとに増加し、区間が周期長さの整数
倍であるので、ケーブルに沿って発生する損失をできる
だけ簡単な方法で補償することができ、それによって受
入れレベルが最初のアクセスにおいてケーブルに沿って
一定になるという利点がある。
【図面の簡単な説明】
【図1】ケーブルに沿った減衰状態を示す図である。
【図2】第1の区間における開口の配置を示す図であ
る。
【図3】周期的な間隔をおいて開口を配置した他の例を
示す図である。
【符号の説明】
A 直線 B,C 曲線 P 周期長さ
【手続補正書】
【提出日】平成4年4月27日
【手続補正2】
【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】全図
【補正方法】変更
【補正内容】
【図1】
【図2】
【図3】

Claims (13)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 同軸ケーブルの外部導体に開口がグルー
    プをなして設けられ、この開口が周期的に配置されてい
    る放射形高周波ケーブルにおいて、周期長さ当たりの開
    口の数が、ケーブルに沿って区間ごとに増加し、区間が
    周期長さの整数倍であることを特徴とする放射形高周波
    ケーブル。
  2. 【請求項2】 送信ケーブルへのHF−エネルギーの供
    給個所から移動受信器が離隔するにつれて、伝導減衰に
    よって生じる放射出力の減少が、ケーブルに沿って周期
    長さ当たりの開口の数を増加させることにより、ほぼ補
    償されることを特徴とする請求項1の放射形高周波ケー
    ブル。
  3. 【請求項3】 開口の数が区間ごとに二倍になり、従っ
    てケーブルのn番目の区間において周期長さ当たりの開
    口の数が2n-1 であり、そのn=1,2,3,4・・・
    であることを特徴とする請求項1または2の放射形高周
    波ケーブル。
  4. 【請求項4】 周期長さ当たりの開口の数を増加するこ
    とによって放射出力を低下させる際に、n+1番目の区
    間で、放射出力が再びn番目の区間の始端の値まで上昇
    するように、n番目の区間の長さが定められていること
    を特徴とする請求項1から3までのいずれか一つの放射
    形高周波ケーブル。
  5. 【請求項5】 ケーブルに沿って、周期長さ当たりの開
    口の数が区間ごとにそれぞれ所定の数k(n)だけ増加
    することを特徴とする請求項1の放射形高周波ケーブ
    ル。
  6. 【請求項6】 ケーブルの最初の区間で、周期当たり開
    口が1個だけ設けられていることを特徴とする請求項1
    から5までのいずれか一つの放射形高周波ケーブル。
  7. 【請求項7】 周期長さ当たり1個の開口から周期長さ
    当たり複数個の開口へ移行する際に、周期当たり追加さ
    れる開口が、配置の新しい周期性を生じないように、そ
    れ以前の開口の間に配置されていることを特徴とする請
    求項1から6までのいずれか一つの放射形高周波ケーブ
    ル。
  8. 【請求項8】 開口が長めの形をしていることを特徴と
    する請求項1から7までのいずれか一つの放射形高周波
    ケーブル。
  9. 【請求項9】 開口の最大延長方向がケーブル軸線に対
    して垂直になるように、開口が配置されていることを特
    徴とする請求項1から8までのいずれか一つの放射形高
    周波ケーブル。
  10. 【請求項10】 すべての開口が同じ形をしていること
    を特徴とする請求項1から9までのいずれか一つの放射
    形高周波ケーブル。
  11. 【請求項11】 供給個所からの開口が離れるにつれ
    て、開口の面積が増大していることを特徴とする請求項
    1から10までのいずれか一つの放射形高周波ケーブ
    ル。
  12. 【請求項12】 二つのグループの開口がケーブルの二
    つの異なる母線上に設けられ、かつ異なる周期長さを有
    することを特徴とする請求項1から11までのいずれか
    一つの放射形高周波ケーブル。
  13. 【請求項13】 複数の周波数帯域の伝達のために、複
    数の母線が開口を備え、母線から母線までの開口の周期
    長さが異なっていることを特徴とする請求項1から12
    までのいずれか一つの放射形高周波ケーブル。
JP4047086A 1991-03-05 1992-03-04 放射形高周波ケーブル Pending JPH0645821A (ja)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE4106890A DE4106890A1 (de) 1991-03-05 1991-03-05 Strahlendes hochfrequenzkabel
DE4106890.4 1991-03-15

Publications (1)

Publication Number Publication Date
JPH0645821A true JPH0645821A (ja) 1994-02-18

Family

ID=6426455

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
JP4047086A Pending JPH0645821A (ja) 1991-03-05 1992-03-04 放射形高周波ケーブル

Country Status (8)

Country Link
US (1) US5276413A (ja)
EP (1) EP0502337B1 (ja)
JP (1) JPH0645821A (ja)
AT (1) ATE117840T1 (ja)
CA (1) CA2062245C (ja)
DE (2) DE4106890A1 (ja)
FI (1) FI920955A7 (ja)
TR (1) TR26740A (ja)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100834608B1 (ko) * 2007-05-25 2008-06-02 엘에스전선 주식회사 수평편파 특성의 광대역 누설동축케이블

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE183330T1 (de) * 1993-04-10 1999-08-15 Cit Alcatel Koaxiales hochfrequenzkabel
DE4331171A1 (de) * 1993-09-14 1995-03-16 Rheydt Kabelwerk Ag Abstrahlendes koaxiales Hochfrequenzkabel
EP0820646B1 (de) * 1995-04-12 1999-12-15 Siemens Schweiz AG Antennensystem insbesondere für verkehrstechnische kommunikationssysteme
DE19738381A1 (de) 1997-09-03 1999-03-04 Alsthom Cge Alcatel Abstrahlendes koaxiales Hochfrequenz-Kabel
US5898350A (en) * 1997-11-13 1999-04-27 Radio Frequency Systems, Inc. Radiating coaxial cable and method for making the same
US6292072B1 (en) 1998-12-08 2001-09-18 Times Microwave Systems, Division Of Smith Industries Aerospace And Defense Systems, Inc. Radiating coaxial cable having groups of spaced apertures for generating a surface wave at a low frequencies and a combination of surface and radiated waves at higher frequencies
EP1107357A1 (de) * 1999-11-30 2001-06-13 Alcatel Abstrahlendes koaxiales Hochfrequenz-Kabel
GB0023370D0 (en) * 2000-09-23 2000-11-08 Logan Fabricom Ltd A material sortation system
US6686890B2 (en) 2001-04-19 2004-02-03 Fox Broadcasting Company Slot-array antennas with shaped radiation patterns and a method for the design thereof
US6831231B2 (en) 2001-12-05 2004-12-14 Times Microwave Systems, Division Of Smiths Aerospace, Incorporated Coaxial cable with flat outer conductor
US6610931B2 (en) 2001-12-05 2003-08-26 Times Microwave Systems, Division Of Smiths Aerospace, Incorporated Coaxial cable with tape outer conductor defining a plurality of indentations
EP1739789B1 (en) * 2005-06-30 2007-10-31 Institut Scientifique de Service Public Radiating coaxial cable
JP2007311233A (ja) * 2006-05-19 2007-11-29 Yazaki Corp シールド電線
JP4207998B2 (ja) * 2006-08-07 2009-01-14 ソニー株式会社 フラットケーブル装置
DE102007037723A1 (de) * 2007-08-09 2009-02-12 Fachhochschule Gießen-Friedberg Positionsbestimmung eines mobilen Funkgerätes in Bezug auf Leckwellenleiter
JP5838945B2 (ja) * 2012-10-12 2016-01-06 日立金属株式会社 差動信号伝送用ケーブル及び多芯差動信号伝送用ケーブル
RU2763877C2 (ru) * 2019-12-03 2022-01-11 Владислав Владимирович Балалаев Способ передачи радиочастотных электромагнитных сигналов, система для осуществления способа, способ монтажа системы, объект, в котором смонтирована система, излучающий кабель для системы и способ его производства
RU198345U1 (ru) * 2019-12-03 2020-07-02 Общество с ограниченной ответственностью "Радиочастотные Компоненты" (ООО "РЧ Компоненты") Излучающий кабель для передачи радиочастотных электромагнитных сигналов
IT202000005983A1 (it) 2020-03-20 2021-09-20 Prysmian Spa Cavo coassiale radiante

Family Cites Families (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US2756421A (en) * 1946-01-05 1956-07-24 George G Harvey Beacon antenna
GB1272878A (en) * 1970-11-16 1972-05-03 Sumitomo Electric Industries Improvements in or relating to coaxial cables
US3781725A (en) * 1972-05-04 1973-12-25 Sumitomo Electric Industries Leaky coaxial cable
BE834291A (fr) * 1975-10-07 1976-02-02 Systeme de radiocommunications pour milieux confines
DE2812523A1 (de) * 1978-03-22 1979-09-27 Kabel Metallwerke Ghh Abstrahlendes koaxiales hochfrequenz-kabel
CA1079504A (en) * 1978-10-13 1980-06-17 Control Data Canada Method of producing coaxial cable
US4325039A (en) * 1979-10-31 1982-04-13 Bicc Limited Leaky coaxial cable wherein aperture spacings decrease along the length of the cable
US4432193A (en) * 1982-09-20 1984-02-21 501 Control Data Canada, Ltd. Method of grading radiating transmission lines
CA1228900A (en) * 1985-01-14 1987-11-03 Melvin C. Maki Leaky coaxial cable
DE3723951A1 (de) * 1987-07-20 1989-02-02 Rheydt Kabelwerk Ag Anordnung zur uebertragung von hochfrequenz-signalen
DE3844292A1 (de) * 1988-12-30 1990-07-05 Rheydt Kabelwerk Ag Anordnung zum uebertragen von hochfrequenzsignalen

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR100834608B1 (ko) * 2007-05-25 2008-06-02 엘에스전선 주식회사 수평편파 특성의 광대역 누설동축케이블

Also Published As

Publication number Publication date
EP0502337A1 (de) 1992-09-09
EP0502337B1 (de) 1995-01-25
DE59201244D1 (de) 1995-03-09
FI920955A0 (fi) 1992-03-04
FI920955L (fi) 1992-09-06
FI920955A7 (fi) 1992-09-06
TR26740A (tr) 1995-05-15
CA2062245A1 (en) 1992-09-06
DE4106890A1 (de) 1992-09-10
ATE117840T1 (de) 1995-02-15
US5276413A (en) 1994-01-04
CA2062245C (en) 1998-09-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0645821A (ja) 放射形高周波ケーブル
US4129841A (en) Radiating cable having spaced radiating sleeves
US3896380A (en) Radiating line transmission system
JPS6016131Y2 (ja) 限定空間用無線通信装置
EP2169769B1 (en) Radiating cable
US3648172A (en) Circular leaky waveguide train communication system
Kim et al. Numerical analysis of the propagation characteristics of multiangle multislot coaxial cable using moment method
JP2561786B2 (ja) 電磁波放出高周波導体
US5467066A (en) Radiating high-frequency coaxial cable
US6292072B1 (en) Radiating coaxial cable having groups of spaced apertures for generating a surface wave at a low frequencies and a combination of surface and radiated waves at higher frequencies
JP4127905B2 (ja) 放射同軸高周波ケーブル
US4366457A (en) Radiating coaxial cable having apertures spaced at a distance considerably larger than a wavelength
JP6387314B2 (ja) 無線アンテナ、無線通信システム
CN113555159B (zh) 用于轨道交通通信系统5g升级的辐射型漏缆及敷设模块
US3949329A (en) Radiating transmission lines
CN101397019B (zh) 无线通信装置
US6426685B2 (en) Radiating coaxial radio-frequency cable
NO173677B (no) Anordning til overfoering av hoeyfrekvenssignaler med en koaksialkabel, samt fremgangsmaate til fremstilling av koaksialkabelen
CN113410646B (zh) 一种漏缆
JPH0983243A (ja) 漏洩同軸ケーブル
CN223038665U (zh) 一种工业无线覆盖用漏泄同轴电缆
US20010002117A1 (en) Radiating coaxial high frequency cable
JPS5932003B2 (ja) 無線結合用ケ−ブル
JPS63287104A (ja) 漏洩同軸ケ−ブル
CN209675489U (zh) 一种弯钩型槽低损耗漏泄同轴电缆

Legal Events

Date Code Title Description
A02 Decision of refusal

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02

Effective date: 20020416