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(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号CN110580983A(43)申请公布日2019.12.17(21)申请号201910908964.9(22)申请日2019.09.25(71)申请人广东日丰电缆股份有限公司地址528401广东省中山市西区广丰工业园(72)发明人鲍继强罗典庆(74)专利代理机构广州嘉权专利商标事务所有限公司44205代理人李旭亮(51)Int.Cl.H01B11/18(2006.01)H01B7/02(2006.01)H01B7/18(2006.01)H01B7/22(2006.01)权利要求书1页说明书4页附图3页(54)发明名称5G低损耗的同轴电缆(57)摘要本发明公开了5G低损耗的同轴电缆,包括:外套,设置有内腔;芯线,设置在所述内腔中;屏蔽编织层,设置在所述外套以及芯线之间;支撑层,设置在所述芯线与所述屏蔽编织层之间,所述支撑层包括绕制在所述芯线上的第一绕制绝缘线,所述第一绕制绝缘线的相邻匝线之间留有间距。通过第一绕制绝缘线的相邻匝线之间留有间距的方式,使得匝线之间填充有空气,降低支撑层的介电常数,进而降低信号在芯线传播时的损耗,同时第一绕制绝缘线绕制在芯线上,即第一绕制绝缘线为螺旋结构位于芯线与屏蔽编制网之间,具有较高的支撑强度且结构强度均匀,以此结构在实现降低信号损耗的同时具有良好结构稳定性的目的。CN110580983ACN110580983A权利要求书1/1页1.5G低损耗的同轴电缆,其特征在于,包括:外套(20),设置有内腔;芯线(30),设置在所述内腔中;屏蔽编织层(40),设置在所述外套(20)以及芯线(30)之间;支撑层(50),设置在所述芯线(30)与所述屏蔽编织层(40)之间,所述支撑层(50)包括绕制在所述芯线(30)上的第一绕制绝缘线(51),所述第一绕制绝缘线(51)的相邻匝线之间留有间距。2.根据权利要求1所述的5G低损耗的同轴电缆,其特征在于:所述支撑层(50)还包括第二绕制绝缘线(52),所述第二绕制绝缘线(52)绕制在所述第一绕制绝缘线(51)上,并且第一绕制绝缘线(51)的绕制方向与第二绕制绝缘线(52)的绕制方向相反,所述第二绕制绝缘线(52)的相邻匝线之间留有间距。3.根据权利要求2所述的5G低损耗的同轴电缆,其特征在于:所述第一绕制绝缘线(51)的相邻匝线之间的间距等于所述第一绕制绝缘线(51)的直径长度,所述第二绕制绝缘线(52)的相邻匝线之间的间距等于所述第二绕制绝缘线(52)的直径长度。4.根据权利要求2所述的5G低损耗的同轴电缆,其特征在于:所述第一绕制绝缘线(51)以及所述第二绕制绝缘线(52)由发泡聚乙烯材料制成。5.根据权利要求1或2所述的5G低损耗的同轴电缆,其特征在于:所述芯线(30)包括铜导线(31)以及钢丝(32),所述铜导线(31)的中心沿轴线方向设置有空腔,所述钢丝(32)与所述空腔匹配并且位于所述空腔中。6.根据权利要求5所述的5G低损耗的同轴电缆,其特征在于:所述芯线(30)还包括覆盖在所述铜导线(31)外的银层(33)。7.根据权利要求1或2所述的5G低损耗的同轴电缆,其特征在于:还包括设置在所述支撑层(50)与所述屏蔽编织层(40)之间的屏蔽层(60)。8.根据权利要求7所述的5G低损耗的同轴电缆,其特征在于:所述屏蔽层(60)包括塑料薄膜以及设置在所述塑料薄膜上的铝层,所述铝层靠近所述支撑层(50)。9.根据权利要求1或2所述的5G低损耗的同轴电缆,其特征在于:所述屏蔽编织层(40)为镀锡铜线编织网。10.根据权利要求1或2所述的5G低损耗的同轴电缆,其特征在于:所述外套(20)由无卤聚烯烃材料制成。2CN110580983A说明书1/4页5G低损耗的同轴电缆技术领域[0001]本发明涉及电缆领域,尤其涉及同轴电缆。背景技术[0002]随着通信技术的发展,5G(第五代移动通信技术)作为新一代的革新技术,是物联网技术和虚拟现实技术的重要基础,5G具有更高的信号频率,有利于提高通信速率,以支持大数据流量,同时确保低通信延迟实现流畅的使用体验。[0003]虽然5G的高信号频率提供了更高的通信速率,但是高信号频率会导致通信距离变短,使得5G的发展需要建设更多的基站以实现信号覆盖。基站将微波天线连接到室内单元时,可以使用光纤或同轴电缆,而光纤的成本较高且连接需要熔接机使用麻烦,因此一般使用同轴电缆。[0004]同轴电缆应用在5G上时,由于传输的信号频率变高,导致同轴电缆上传播同样距离时的信号损耗会变强。参考图3,根据同轴电缆高频损耗计算公式可知,同轴电缆的中心导线10与屏蔽编织网11之间绝缘介质(即支撑层12)的介电常数越低,信号的损耗越小,因此为了减少损耗,现有技术中,部分同轴电缆通过在中心