同軸電纜的發展主要分為四代:
第一代是19世紀中期開始利用聚乙烯材料作為實芯絕緣介質;
第二代是利用化學發泡PE材料作為絕緣介質;
第三代是藕芯縱孔PE材料作為絕緣介質;
第四代是利用物理發泡PE材料作為絕緣介質。
同軸電纜按照結構可分為:泄漏同軸電纜、多芯同軸電纜、細徑化同軸電纜、復合同軸電纜。
同軸電纜行業發展至今經歷了一系列的變遷。由于全球電子產業在2000年進入高峰期,作為電子產業一部分, 同軸電纜市場規模也達到歷史的高峰期。在隨后的三年內,隨著全球經濟增長率進入低谷,同軸電纜產業也隨著下游需求的萎縮而進入低迷期,直到2003年下半年才出現復蘇跡象。
從2004年開始,全球同軸電纜行業進入新一輪的增長期。隨著移動通信信號覆蓋面的不斷擴大,基站數擴增,以及交通、能源、醫療等領域對移動信號要求的不斷提高,全球射頻同軸電纜行業的市場發展前景依然看好同軸電纜的優點是可以在相對長的無中繼器的線路上支持高帶寬通信,而其缺點也是顯而易見的:一是體積大,細纜的直徑就有3/8英寸粗,要占用電纜管道的大量空間;二是不能承受纏結、壓力和嚴重的彎曲,這些都會損壞電纜結構,阻止信號的傳輸;最后就是成本高,而所有這些缺點正是雙絞線能克服的,因此在現在的局域網環境中,基本已被基于雙絞線的以太網物理層規范所取代。
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