DE1096441B - Konzentrisches, luftraumisoliertes Hochfrequenzkabel mit schraubenlinien-foermig gewelltem Aussenleiter und wendelfoermigem Abstandhalter aus Isoliermaterial zwischen Innen- und Aussenleiter - Google Patents

Konzentrisches, luftraumisoliertes Hochfrequenzkabel mit schraubenlinien-foermig gewelltem Aussenleiter und wendelfoermigem Abstandhalter aus Isoliermaterial zwischen Innen- und Aussenleiter

Info

Publication number
DE1096441B
DE1096441B DEF30629A DEF0030629A DE1096441B DE 1096441 B DE1096441 B DE 1096441B DE F30629 A DEF30629 A DE F30629A DE F0030629 A DEF0030629 A DE F0030629A DE 1096441 B DE1096441 B DE 1096441B
Authority
DE
Germany
Prior art keywords
outer conductor
helical
corrugation
frequency cable
concentric
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
DEF30629A
Other languages
English (en)
Inventor
Dr-Ing Karl Heinz Hahne
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.)
Felten and Guilleaume Carlswerk AG
Original Assignee
Felten and Guilleaume Carlswerk 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 Felten and Guilleaume Carlswerk AG filed Critical Felten and Guilleaume Carlswerk AG
Priority to DEF30629A priority Critical patent/DE1096441B/de
Publication of DE1096441B publication Critical patent/DE1096441B/de
Priority to US109469A priority patent/US3146297A/en
Pending legal-status Critical Current

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01BCABLES; CONDUCTORS; INSULATORS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR CONDUCTIVE, INSULATING OR DIELECTRIC PROPERTIES
    • H01B11/00Communication cables or conductors
    • H01B11/18Coaxial cables; Analogous cables having more than one inner conductor within a common outer conductor
    • H01B11/1873Measures for the conductors, in order to fix the spacers

Description

Konzentrische Hochfrequenzkabel bestehen aus einem metallischen Innenleiter und einem konzentrisch dazu angeordneten Außenleiter in Form eines metallischen Hohlleiters. Zwischen Innen- und Außenleiter befinden sich Abstandhalter aus dielektrisch hochwertigen Isolierstoffen. Wegen ihrer mit besonderen fertigungstechnischen Vorteilen erzielbaren guten elektrischen Eigenschaften ist besonders diejenige Konstruktion eines solchen konzentrischen Hochfrequenzkabels verbreitet, bei welcher der Abstandhalter aus einer kontinuierlichen Bandwendel besteht. Diese Wendel kann im Spritzgußverfahren direkt auf den Innenleiter aufgebracht werden. Sie kann auch aus einem in geeigneter Weise profilierten Band bestehen, das mit der entsprechenden Steigung wendelförmig um den Innenleiter herumgelegt wird. Sie kann schließlich auch aus einer Wendel bestehen, die aus einzelnen mit der Wendelsteigung übereinandergewickelten Bändern aufgebaut ist.
Bei derartigen Kabeln besteht die besondere Aufgabe, ihnen eine solche Biegefähigkeit zu verleihen, daß sie sowohl während der Herstellung als auch bei der Montage allen Biegebeanspruchungen ohne elektrisch nachteilige Verformung ihres Querschnittes gewachsen sind. Solche Beanspruchungen treten ein beim Aufwickeln auf Fertigungs- und Transporttrommeln, beim Abwickeln von solchen wie auch bei der Verlegung.
Besteht der Außenleiter aus einem konzentrischen, zylindrischen Rohr, so ergibt sich aus dieser Forderung, daß dieses Rohr ein großes Verhältnis von Wandstärke zu Durchmesser haben muß, wenn wirtschaftlich einigermaßen tragbare zulässige Biegedurchmesser erzielt werden sollen. Der zulässige Mindestbiegedurchmesser ist nämlich insofern eine Frage der Wirtschaftlichkeit, als er die Kosten der Fertigungs- und Versandtrommeln und ihres Transportes, die Kosten der zur Handhabung der Kabel notwendigen Arbeitszeit vor allem bei der Montage und auch die Kosten der Konstruktion der Verlegestrecke der Kabel beeinflußt.
Kabel mit solch dickwandigen Rohren als Außenleiter werden bereits gefertigt, ihre Biegefähigkeit ist ausreichend, doch sind sie steif und im allgemeinen nur mit Hilfe besonderer Werkzeuge in ihre endgültige Position zu biegen.
Soll also der Außenleiter aus elektrischen Gründen aus einem Metallrohr und nicht beispielsweise nur aus einem Geflecht bestehen, so kommt hierfür das sonst in der Kabelindustrie verwendete hochbiegefähige Blei wegen seiner geringen elektrischen Leitfähigkeit nicht in Frage. Die Rohre müssen mindestens aus Aluminium, wenn nicht aus Kupfer oder aus einem kupferplattierten Metall bestehen. Es ist bekannt, daß derartige geschlossene Mäntel aus einem solchen Metall durch Wellung so biegefähig gemacht werden können, daß sie allen Ansprüchen genügen und ohne besondere Hilfsmittel gebogen werden können.
Konzentrisches, luftraumisoliertes
Hochfrequenzkabel mit schraubenlinienförmig gewelltem Außenleiter
und wendeiförmigem Abstandhalter
aus Isoliermaterial zwischen Innen-
und Außenleiter
Anmelder:
Feiten & Guilleaume Carlswerk
Aktiengesellschaft,
Köln-Mülheim, Schanzenstr. 24
Dr.-Ing. Karl Heinz Hahne, Köln-Müngersdorf,
ist als Erfinder genannt worden
Es sind daher vor allem konzentrische Hochfrequenzkabel bekannt, bei denen der Außenleiter aus einem verhältnismäßig dünnwandigen Metallrohr besteht, das wiederum aus fertigungstechnischen Gründen meist wendelförmig gewellt ist. Das Profil der Wellung ist im einfachsten Falle symmetrisch, d. h. sowohl Wellental wie Wellenberg folgen im Querschnitt je einem Kreisbogen oder einer anderen gekrümmten Kurve, wobei diese Kurven zueinander zentralsymmetrisch sind.
Es sind auch unsymmetrische Wellungen bekannt, bei denen beispielsweise das Wellental jeweils über eine gewisse Strecke zylindrisch ist. Sind diese zylindrischen Teile des Profils langer als die gewölbten, so ergibt sich eine günstige Kombination der Eigenschaften des zylindrischen Außenleiters mit denen des gewellten. Es sind dann nämlich überwiegend die zylindrischen Teile, welche die elektrischen Eigenschaften des Kabels, also vor allem den Wellenwiderstand und die Dämpfung bestimmen. In einem solchen unsymmetrisch gewellten Kabel sind gerade die Abmessungen dieser zylindrischen Teile sehr genau und definiert gegenüber dem Innenleiter festgelegt. Praktisch nehmen nämlich nur die nach außen gewölbten.
Teile, welche die elektrischen Eigenschaften wegen ihres größeren Abstandes vom Innenleiter weniger beeinflussen, die Biegeverformungen auf.
Derartige gewellte Kabel haben aber einen großea Nachteil: Die Steigung der Isolationswendel und die Steigung der Wellung werden bisher nach voneinander verschiedenen fertigungstechnischen Gesichtspunkten bestimmt und sind daher verschieden. Aus Gründen der Biegefähigkeit werden sie außerdem mit einander entgegengesetzter Schlagrichtung aufgebracht.
009 697/383
3 4
Hierdurch bekommen derartige Kabel entlang ihrer aus einer Wendel, die das anschraffierte Profil hat. Der
Länge an jeder Stelle einen anderen Querschnitt. Sie sind breite zylindrische Teil 2 mit der angrenzenden Aus-
also nicht längshomogen wie die Kabel mit glattem rundung 3 vom Radius rw drückt diejenigen Teile 4 des
zylindrischem Mantel, außerdem bekommt der Quer- Außenleiters, mit denen er in Berührung kommt, herab,
schnitt des Kabels entlang seiner Länge eine Periode, da 5 während in der Ausnehmung 5 die gewellten Teile 6 des
er sich abhängig vom Verhältnis der beiden Schlaglängen Profils stehenbleiben. Da diese gewölbten Teile sich frei
zueinander in bestimmten Abständen wiederholt. formen können, nehmen sie Kreisform an. Damit sie sich
Gerade dies ist für die Übertragungseigenschaften frei formen können, ist der Teil 7 des Werkzeuges auf
ungünstig, da sich hierdurch bei bestimmten Wellen- einen ausreichend großen Durchmesser ausgedreht. Die
längen der übertragenen Hochfrequenzspannung hohe io Breite dieses ausgedrehten Teiles ist ew.
Reflexionsdämpfungen ergeben. Um die Profilverhältnisse untersuchen zu können,
Es ist die Aufgabe der Erfindung, diese sich aus der genügt es, die Verformung der Mittellinie des Außen-Längsinhomogenität der bekannten Anordnungen er- leiterprofiles 8 zu betrachten bzw. die Verformung des gebenden elektrischen Nachteile zu vermeiden, ohne auf Außenleiterrohres mit einer unendlich dünnen Wanddie Vorteile zu verzichten, die sich durch Wellung des 15 dicke, das in dieser Mittellinie liegt. Bei diesem beträgt Außenleiters bezüglich der Biegefähigkeit des Kabels die Einstichbreite des Wellwerkzeuges e und der Ausergeben, rundungsradius· der Flanke des zylindrischen Arbeits-
Diese Aufgate wird bei einem konzentrischen luft- teiles r.
raumisolierten Hochfrequenzkabel mit Schraubenlinien- Fig. 2 zeigt die sich bei der Verformung dieser Mittelartig gewelltem Außenleiter und wendeiförmigem Ab- 20 linie bzw. dieses unendlich dünnen Rohres ergebenden standhalter aus Isoliermaterial zwischen Innen- und Verhältnisse. Die gesamte Höhe der Wellung beträgt b, Außenleiter dadurch gelöst, daß erfindungsgemäß die und der Kreisbogen, in den sich der stehengebliebene Schlaglänge des wendeiförmigen Abstandhalters mit der Teil des Rohres verformt hat, bekommt den Radius R. Schlaglänge der schraubenlinienartigen Wellen des . Die Wellung soll einerseits nicht zu flach sein, sonst Außenleiters übereinstimmt und daß dabei die Wellung 25 ergibt sich keine genügend große Biegefähigkeit, andererdes Außenleiters genau über den Gängen des wendel- seits darf sie nicht zu hoch sein, sonst formt sich wegen förmigen Abstandhalters die nach außen gehenden der Steifigkeit des Materials die Wölbung nicht aus, viel-Wölbungen besitzt, während, sie zwischen diesen Gängen mehr wird der Teil, der gewölbt sein sollte, vom WeIlim wesentlichen zylindrisch bleibt. werkzeug mit dem zylindrischen Teil zugleich herunter-
Die Erfindung geht dabei von der Erkenntnis aus, daß 30 gedrückt.
ein Kabel mit dem neuen Aufbau an jeder Stelle das Die Praxis hat ergeben, daß sich optimale Verhältnisse gleiche Querschnittsbild besitzt. Obwohl sich dieses bei ergeben, wenn b — R gemacht wird, dann ist nämlich verschiedenen hintereinanderliegenden Querschnitten um der gewölbte Teil ein Teil eines Halbkreises, der auf der die Kabelachse dreht, bleibt es in seiner Form unverändert, Verlängerung des zylindrischen Teiles liegt,
wodurch die Längshomogenität des Kabels gewährleistet 35 Wichtiger als diese Forderung jedoch ist, daß der Ausist. _' rundungsradius r möglichst genauso groß gemacht wird
Die fertigungstechnische Verwirklichung sieht nun wie der in der Kuppe der Wölbung entstehende Radius R.
folgendermaßen aus: Die Isolationswendel wird räumlich Wird nämlich der Außenleiter beim Biegen verformt, so
und im allgemeinen auch . zeitlich getrennt von der soll diese Verformung möglichst gleichmäßig sowohl von
Wellung hergestellt. Da die Wellung der spätere Arbeits- 40 der Krümmung in der Kuppe wie von der am Fuß der
gang ist, muß sie daher genau auf die schon vorgegebene Wölbung aufgenommen werden, damit das Metall in
Isolationswendel abgestimmt werden. Dies geschieht da- keinem dieser Punkte einseitig überbeansprucht wird,
durch, daß die Wellung mittels eines an sich bekannten Ist der Durchmesser des Wölbungskreises in der Kuppe
umlaufenden Profilwerkzeuges hergestellt wird, welches V0 = 2 R, so wird in diesem Fall die Gesamtlänge des
ähnlich einer Gewindedrückvorrichtung die Wellentäler 45 gewölbten Teiles zwischen den beiden Übergängen zum
in das zunächst mit größerem Durchmesser über der zylindrischen Teil ν = V0 ]/a".
Isolationswendel angebrachte Außenleiterrohr eindrückt. Für die Bemessung der Wellung ergeben sich somit die Das Profilwerkzeug ist in Form einer Schraubenmutter folgenden Werte:
ausgebildet, die sowohl um ihre Achse, die beim Wellvorgang mit der Kabelachse zusammenfällt, eine ro- 50 . 5 = / = R = V ,
tierende Bewegung ausführt, als auch parallel zur Kabel- 2 ~\ß
achse beweglich angeordnet ist. Durch diese Längsbeweglichkeit der Schraubenmutter ist gewährleistet, daß β =v 2r =νίί
sich das Werkzeug auf dem Außenleiter selbsttätig führt, \ ]/3 t
indem sich die von seinem Innenprofil auf dem Außen- 55 _ ,//?
leiterrohr eingedrückten Wellen dem Verlauf der Iso- Vw = r ~ ' '
lationswendel genau und zwangläufig anpassen und die ew = e -{-1.
fertigungstechnisch unvermeidlichen geringen Abweichungen der Ganghöhen der Isolationswendel und der Es interessiert ferner, welche Biegefestigkeit ein Außengewindeartigen Wellen im Außenleiter ausgleichen. 60 leiter bekommt, wenn er mit dieser Wellung versehen wird. Damit sich die Länge der zwischen den Gängen der Wird in Fig. 2 der Fußpunkt der Wellung mit dem Isolationswendel stehengebliebenen zylindrischen Teile Gipfelpunkt der Wellung verbunden, so ergibt sich an des Außenleiters einschließlich der Flanken der Wellen- Stelle des aus Kreissegmenten zusammengesetzten Profils berge bei jedem Umlauf der Ganghöhe der Schrauben- ein Dachprofil. Beim Biegen des Außenleiters, beispielslinie der Isolationswendel anpassen können, wird das 65 weise um eine Trommel, wird dieses Dach in dem Teil, Wellprofil und damit das Profil des Wellwerkzeuges in welcher der Trommelachse abgewandt ist, gestreckt, in besonderer Weise bemessen. dem gegenüberliegenden der Trommelachse zugewandten
Fig. 1 zeigt den Längsschnitt durch einen Teil des Teil aber zusammengeschoben. Da der Winkel des
Außenleiterprofils sowie des Wellwerkzeuges. Der Außen- Daches im Gipfelpunkt der Wölbung ein stumpfer ist,
leiter 1 hat die Wanddicke t. Das Wellwerkzeug besteht 70 wird das Dach im erstgenannten Teil bereits vönig abge-
) 441
5 6
flacht, wenn der zweite Teil noch eine Verformungs- Abschnitt der Wellung, der aus den oben angegebenen
möglichkeit bietet. Es ist also zweckmäßig, als die Grenze Gründen für die elektrischen Werte des Kabels in erster
der Biegefähigkeit den Fall der völligen Streckung des Linie maßgebend ist, langer wird. Es besteht aber auch
Daches anzunehmen. Es ist dann nämlich praktisch in die Möglichkeit, b kleiner zu machen, womit eine flachere
der übrigbleibenden Krümmung noch genügend vorge- 5 Wellung und damit eine Materialersparnis erzielt wird,
formtes Material vorhanden, damit sich beim Zurück- Die abgeleiteten Beziehungen ermöglichen jedenfalls,
biegen das alte Profil wieder einstellt. Dies stellt aber eine solche Wellung weitgehend den Erfordernissen anzu-
die Voraussetzung dafür dar, daß der Außenleiter, wie passen, die sich aus dem nach elektrischen Gesichts-
es die Praxis erfordert, ohne Schaden viele Male hinter- punkten bestimmten Aufbau der Isolationswendel und
einander gebogen und wieder gestreckt werden kann. _ io den Anforderungen an die Biegefähigkeit des Kabels
Bei der Berechnung ist es zweckmäßig, alle Maße der ergeben. Nach einer Weiterbildung der Erfindung soll Wellung auf eine Ganghöhe zu beziehen, die gleich 1 ge- auch in einem solchen Falle der Ausrundungsradius r am setzt wird. Dann ist υ der Teil dieser Ganghöhe, der vom Fuße der Wellung gleich dem Radius R in der Kuppe gekrümmten Teil eingenommen wird, während 1 — υ die der Wellung sein. Aus Fig. 1 ergibt sich dafür die BeLänge des zylindrischen Teiles darstellt. Alle wirklichen 15 ziehung:
Maße ergeben sich später durch Multiplikation mit der
tatsächlichen Ganghöhe h.
Wenn das Dach in der oben bezeichneten Weise flach
gestreckt ist, so hat die Ganghöhe und damit das Längenelement des Außenleiters an dieser Stelle eine relative Ver- 20
γ __
2 cos arc tg
ν 2b
längerung erfahren. Sie beträgt nämlich jetzt anstatt 1:
Fig. 3 zeigt als Ausführungsbeispiel den Schnitt durch
^ __ -^ w _i_ 2 T /52 -j— ^- em längshomogenes konzentrisches Hochfrequenzkabel
a I/
mit Innenleiter 9, Bandwendelisolation 10 und gewelltem 25 Außenleiter 11, bei dem die oben abgeleiteten optimalen das bedeutet eine relative Verlängerung des Längen- Bedingungen für den Außenleiter erfüllt sind. Aus dieser elementes des Außenleiters in der gestreckten Zone von Darstellung wird noch ein anderer Vorteil dieses Kabels
la — \ , ersichtlich:
Ir = - = [/4 0 + ν ν. j)er Wellenwiderstand des Kabels wird bestimmt durch
30 das Verhältnis seiner Induktivität zu seiner Kapazität.
Ist aber das Verhältnis des Biegedurchmessers D zum Die Kapazität aber steigt mit der Größe der Dielektrizi-Kabeldurchmesser d gleich dem Biegefaktor: tätskonstante des Isoliermaterials, fällt jedoch mit dem
j) Abstand von Außenleiter zum Innenleiter. Innerhalb
^ = "7> einer der Ganghöhe der Isolationswendel entsprechenden
35 Länge erfährt also die Dielektrizitätskonstante jedesmal
so läßt sich andererseits errechnen, welche relative einen Sprung entsprechend dem Wert der Dielektrizi-Längenänderung in der gestreckten Zone einer Biegung tätskonstante 1 für Luft auf den Wert der Dielektrizitäts-
um den Durchmesser D entsprechen würde. Es ist: konstante des Isoliermaterials, welcher beispielsweise in
. ,. . ,. , . der Größenordnung von 2,5 liegt. Beim zylindrischen
lr = πψ + *α) —πψ + α>) = a = 1 ^ 4Q Außenleiter ergibt sich hierdurch ein Sprung der Kapa-
π (D + d) D + d k + 1 zität auf einen größeren Wert. Dieser Sprung wird bei
der neuen Konstruktion durch den gleichzeitigen Sprung
Durch Gleichsetzen ergibt sich für eine solche Wellung des Durchmessers mindestens teilweise kompensiert, der kleinstzulässige Biegefaktor des Kabels: Durch geeignete Wahl der Wellungsabmessungen b und ν
45 kann hier eine völlige Kompensation erzielt werden.
£ _ Jt ^ _ 1 _ j Die Isolationswendel wird im Innern der Wölbung
lr 1/4 £2 _)- Φ i) ' des Wellungselementes fest gehaltert. Da zwischen Innen
leiter, Isolierstoff und Außenleiter beträchtliche Unter-
Im Falle der optimalen Wellungsform, bei welcher der schiede im thermischen Ausdehnungskoeffizienten be-Krümmungskreis im Gipfelpunkt Teil eines Halbkreises 50 stehen können, sind beim zylindrischen Außenleiter hier über der Verlängerung des zylindrischen Teiles ist, ergibt gegenseitige Verschiebungen möglich, die sich mechanisch sich somit: und elektrisch nachteilig auswirken.
r Wird daher durch die neue Konstruktion dafür gesorgt,
β _ ]>3 ^ daß die Isolationswendel in der Wellung fest eingespannt
12 1/3") ' 55 ist, so werden sich solche Verschiebungen nicht mehr
' ergeben können. Der Außenleiter nämlich ist vermöge
In dieser Formel ist noch der Faktor υ als Variable seiner Wellung so nachgiebig, daß er derartige Verschieenthalten, welcher angibt, ein wie großer Teil der Gang- bungen als einziges Aufbauelement des Kabels aufnimmt, höhe der Wellung tatsächlich gewellt ist. Die Praxis wobei die geometrischen Abmessungen im zylindrischen ergibt optimale Verhältnisse, wenn ν .·=»0,66 beträgt, 60 Teil, die für die elektrischen Eigenschaften des Kabels dann ist k sx 9, d. h., der minimale Krümmungsdurch- ausschlaggebend sind, praktisch nicht beeinflußt werden, messer für das Kabel entspricht etwa seinem neunfachen Dieser Vorteil kann noch unterstützt werden, wenn
Durchmesser. Dies ist, wie dem Praktiker bekannt ist, der obere Teil des Profils der Isolationswendel dem ein sehr guter Wert, und im allgemeinen wird dem Kabel Krümmungsradius im Innern der Wellungskuppe angeeine solche Biegefähigkeit schon mit Rücksicht auf die 65 paßt wird.
Standfestigkeit der Isolationswendel nicht zugemutet Oft werden derartige Kabel als Speisekabel in Hochwerden. Die für den Außenleiter geltenden optimalen frequenzantennen senkrecht hochgeführt. Hier ergeben Verhältnisse werden also nicht voll ausgenutzt werden sich weitere Vorteile der Konstruktion: können. Vielmehr besteht die Möglichkeit, ν kleiner zu Die senkrechten Haltekräfte für das Kabel können
machen, womit der Vorteil entsteht, daß der zylindrische 70 leicht durch Schellen abgefangen werden, die in ihrem
Innern das Gegenproßl der Wellung haben. Dadurch sind auch Isolationswendel und Innenleiter fest mit abgefangen.

Claims (4)

Patentansprüche:
1. Konzentrisches, luftraumisoliertes Hochfrequenzkabel mit schraubenünienförmig gewelltem Außenleiter und wendeiförmigem Abstandhalter aus Isoliermaterial zwischen Innen- und Außenleiter, dadurch gekennzeichnet, daß die Schlaglänge des wendelförmigen Abstandhalters mit der Schlaglänge der schraubenhnienartigen Wellen des Außenleiters übereinstimmt und daß dabei die Wellung des Außenleiters genau über den Gängen des wendeiförmigen Abstandhalters die nach außen gehenden Wölbungen besitzt, während sie zwischen diesen Gängen im wesentlichen zylindrisch bleibt.
2. Konzentrisches Hochfrequenzkabel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wellenform des Außenleiters so gestaltet ist, daß die Wellen- ao
höhe δ gleich dem Radius R der Wellenkuppe und gleich dem Radius r ist, in welchem der zylindrische Teil der Wellenform ausläuft.
3. Verfahren zur Herstellung eines Hochfrequenzkabels nach den Ansprüchen 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Arbeitsgang der wendeiförmige Abstandhalter auf den Innenleiter aufgebracht wird und in einem späteren Arbeitsgang mit Hilfe eines umlaufenden, entsprechend der Wellenform gestalteten Profilwerkzeuges die Wellentäler in das zunächst mit größerem Durchmesser über der Isolationswendel angebrachte Außenleiterrohr eingedrückt werden.
4. Profilwerkzeug zur Herstellung eines Hochfrequenzkabels nach dem Verfahren gemäß Anspruch 3 in Form einer Schraubenmutter, dadurch gekennzeichnet, daß es sowohl um seine Achse, die beim Wellvorgang mit der Kabelachse zusammenfällt, eine rotierende Bewegung ausführt als auch parallel zur Achse beweglich gelagert ist.
Hierzu 1 Blatt Zeichnungen
© 009 697/383 12.60
DEF30629A 1960-02-25 1960-02-25 Konzentrisches, luftraumisoliertes Hochfrequenzkabel mit schraubenlinien-foermig gewelltem Aussenleiter und wendelfoermigem Abstandhalter aus Isoliermaterial zwischen Innen- und Aussenleiter Pending DE1096441B (de)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEF30629A DE1096441B (de) 1960-02-25 1960-02-25 Konzentrisches, luftraumisoliertes Hochfrequenzkabel mit schraubenlinien-foermig gewelltem Aussenleiter und wendelfoermigem Abstandhalter aus Isoliermaterial zwischen Innen- und Aussenleiter
US109469A US3146297A (en) 1960-02-25 1961-02-17 Coaxial cable with helical insulating spacer

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DEF30629A DE1096441B (de) 1960-02-25 1960-02-25 Konzentrisches, luftraumisoliertes Hochfrequenzkabel mit schraubenlinien-foermig gewelltem Aussenleiter und wendelfoermigem Abstandhalter aus Isoliermaterial zwischen Innen- und Aussenleiter

Publications (1)

Publication Number Publication Date
DE1096441B true DE1096441B (de) 1961-01-05

Family

ID=7093842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
DEF30629A Pending DE1096441B (de) 1960-02-25 1960-02-25 Konzentrisches, luftraumisoliertes Hochfrequenzkabel mit schraubenlinien-foermig gewelltem Aussenleiter und wendelfoermigem Abstandhalter aus Isoliermaterial zwischen Innen- und Aussenleiter

Country Status (2)

Country Link
US (1) US3146297A (de)
DE (1) DE1096441B (de)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008012591A1 (de) * 2008-02-15 2009-08-27 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Koaxialleitung mit Stützscheiben

Families Citing this family (163)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB990002A (en) * 1963-03-01 1965-04-22 Standard Telephones Cables Ltd Electric cables
DE3609624A1 (de) * 1986-03-21 1987-10-01 Kernforschungsz Karlsruhe Supraleiterkabel mit innenkuehlung
US6524722B2 (en) * 2001-03-15 2003-02-25 Contech Technologies, Inc. Corrugated structural metal plate
US9113347B2 (en) 2012-12-05 2015-08-18 At&T Intellectual Property I, Lp Backhaul link for distributed antenna system
US10009065B2 (en) 2012-12-05 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Backhaul link for distributed antenna system
US9525524B2 (en) 2013-05-31 2016-12-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US9999038B2 (en) 2013-05-31 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Remote distributed antenna system
US8897697B1 (en) 2013-11-06 2014-11-25 At&T Intellectual Property I, Lp Millimeter-wave surface-wave communications
US9209902B2 (en) 2013-12-10 2015-12-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Quasi-optical coupler
US9692101B2 (en) 2014-08-26 2017-06-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave couplers for coupling electromagnetic waves between a waveguide surface and a surface of a wire
US9768833B2 (en) 2014-09-15 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for sensing a condition in a transmission medium of electromagnetic waves
US10063280B2 (en) 2014-09-17 2018-08-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Monitoring and mitigating conditions in a communication network
US9628854B2 (en) 2014-09-29 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing content in a communication network
US9615269B2 (en) 2014-10-02 2017-04-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus that provides fault tolerance in a communication network
US9685992B2 (en) 2014-10-03 2017-06-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Circuit panel network and methods thereof
US9503189B2 (en) 2014-10-10 2016-11-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for arranging communication sessions in a communication system
US9973299B2 (en) 2014-10-14 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a mode of communication in a communication network
US9762289B2 (en) 2014-10-14 2017-09-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting or receiving signals in a transportation system
US9769020B2 (en) 2014-10-21 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for responding to events affecting communications in a communication network
US9520945B2 (en) 2014-10-21 2016-12-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for providing communication services and methods thereof
US9780834B2 (en) 2014-10-21 2017-10-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for transmitting electromagnetic waves
US9627768B2 (en) 2014-10-21 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9312919B1 (en) 2014-10-21 2016-04-12 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission device with impairment compensation and methods for use therewith
US9564947B2 (en) 2014-10-21 2017-02-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device with diversity and methods for use therewith
US9653770B2 (en) 2014-10-21 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided wave coupler, coupling module and methods for use therewith
US9577306B2 (en) 2014-10-21 2017-02-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Guided-wave transmission device and methods for use therewith
US9954287B2 (en) 2014-11-20 2018-04-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for converting wireless signals and electromagnetic waves and methods thereof
US9544006B2 (en) 2014-11-20 2017-01-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with mode division multiplexing and methods for use therewith
US9461706B1 (en) 2015-07-31 2016-10-04 At&T Intellectual Property I, Lp Method and apparatus for exchanging communication signals
US9800327B2 (en) 2014-11-20 2017-10-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for controlling operations of a communication device and methods thereof
US10340573B2 (en) 2016-10-26 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with cylindrical coupling device and methods for use therewith
US9997819B2 (en) 2015-06-09 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and method for facilitating propagation of electromagnetic waves via a core
US9680670B2 (en) 2014-11-20 2017-06-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission device with channel equalization and control and methods for use therewith
US9654173B2 (en) 2014-11-20 2017-05-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for powering a communication device and methods thereof
US10009067B2 (en) 2014-12-04 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for configuring a communication interface
US9742462B2 (en) 2014-12-04 2017-08-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and communication interfaces and methods for use therewith
US10243784B2 (en) 2014-11-20 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. System for generating topology information and methods thereof
US10144036B2 (en) 2015-01-30 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating interference affecting a propagation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US9876570B2 (en) 2015-02-20 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Guided-wave transmission device with non-fundamental mode propagation and methods for use therewith
US9749013B2 (en) 2015-03-17 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for reducing attenuation of electromagnetic waves guided by a transmission medium
US10224981B2 (en) 2015-04-24 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, Lp Passive electrical coupling device and methods for use therewith
US9705561B2 (en) 2015-04-24 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Directional coupling device and methods for use therewith
US9793954B2 (en) 2015-04-28 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device and methods for use therewith
US9948354B2 (en) 2015-04-28 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Magnetic coupling device with reflective plate and methods for use therewith
US9490869B1 (en) 2015-05-14 2016-11-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having multiple cores and methods for use therewith
US9748626B2 (en) 2015-05-14 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Plurality of cables having different cross-sectional shapes which are bundled together to form a transmission medium
US10650940B2 (en) 2015-05-15 2020-05-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US10679767B2 (en) 2015-05-15 2020-06-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium having a conductive material and methods for use therewith
US9917341B2 (en) 2015-05-27 2018-03-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and method for launching electromagnetic waves and for modifying radial dimensions of the propagating electromagnetic waves
US10348391B2 (en) 2015-06-03 2019-07-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device with frequency conversion and methods for use therewith
US9866309B2 (en) 2015-06-03 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, Lp Host node device and methods for use therewith
US10154493B2 (en) 2015-06-03 2018-12-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Network termination and methods for use therewith
US10812174B2 (en) 2015-06-03 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Client node device and methods for use therewith
US10103801B2 (en) 2015-06-03 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Host node device and methods for use therewith
US9912381B2 (en) 2015-06-03 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, Lp Network termination and methods for use therewith
US9913139B2 (en) 2015-06-09 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Signal fingerprinting for authentication of communicating devices
US10142086B2 (en) 2015-06-11 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US9608692B2 (en) 2015-06-11 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Repeater and methods for use therewith
US9820146B2 (en) 2015-06-12 2017-11-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9667317B2 (en) 2015-06-15 2017-05-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing security using network traffic adjustments
US9640850B2 (en) 2015-06-25 2017-05-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a non-fundamental wave mode on a transmission medium
US9865911B2 (en) 2015-06-25 2018-01-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system for slot radiating first electromagnetic waves that are combined into a non-fundamental wave mode second electromagnetic wave on a transmission medium
US9509415B1 (en) 2015-06-25 2016-11-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for inducing a fundamental wave mode on a transmission medium
US10033107B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US9628116B2 (en) 2015-07-14 2017-04-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for transmitting wireless signals
US10033108B2 (en) 2015-07-14 2018-07-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave having a wave mode that mitigates interference
US10341142B2 (en) 2015-07-14 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an uninsulated conductor
US10148016B2 (en) 2015-07-14 2018-12-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array
US9853342B2 (en) 2015-07-14 2017-12-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric transmission medium connector and methods for use therewith
US9836957B2 (en) 2015-07-14 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating with premises equipment
US10320586B2 (en) 2015-07-14 2019-06-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating non-interfering electromagnetic waves on an insulated transmission medium
US10044409B2 (en) 2015-07-14 2018-08-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Transmission medium and methods for use therewith
US9847566B2 (en) 2015-07-14 2017-12-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting a field of a signal to mitigate interference
US9882257B2 (en) 2015-07-14 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US10170840B2 (en) 2015-07-14 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sending or receiving electromagnetic signals
US10205655B2 (en) 2015-07-14 2019-02-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for communicating utilizing an antenna array and multiple communication paths
US9722318B2 (en) 2015-07-14 2017-08-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for coupling an antenna to a device
US9608740B2 (en) 2015-07-15 2017-03-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US9793951B2 (en) 2015-07-15 2017-10-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for launching a wave mode that mitigates interference
US10090606B2 (en) 2015-07-15 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system with dielectric array and methods for use therewith
US10784670B2 (en) 2015-07-23 2020-09-22 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna support for aligning an antenna
US9749053B2 (en) 2015-07-23 2017-08-29 At&T Intellectual Property I, L.P. Node device, repeater and methods for use therewith
US9948333B2 (en) 2015-07-23 2018-04-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for wireless communications to mitigate interference
US9871283B2 (en) 2015-07-23 2018-01-16 At&T Intellectual Property I, Lp Transmission medium having a dielectric core comprised of plural members connected by a ball and socket configuration
US9912027B2 (en) 2015-07-23 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for exchanging communication signals
US9735833B2 (en) 2015-07-31 2017-08-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communications management in a neighborhood network
US10020587B2 (en) 2015-07-31 2018-07-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Radial antenna and methods for use therewith
US9967173B2 (en) 2015-07-31 2018-05-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for authentication and identity management of communicating devices
US9904535B2 (en) 2015-09-14 2018-02-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for distributing software
US10079661B2 (en) 2015-09-16 2018-09-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a clock reference
US10009063B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an out-of-band reference signal
US10136434B2 (en) 2015-09-16 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an ultra-wideband control channel
US9705571B2 (en) 2015-09-16 2017-07-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system
US10051629B2 (en) 2015-09-16 2018-08-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having an in-band reference signal
US10009901B2 (en) 2015-09-16 2018-06-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method, apparatus, and computer-readable storage medium for managing utilization of wireless resources between base stations
US9769128B2 (en) 2015-09-28 2017-09-19 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for encryption of communications over a network
US9729197B2 (en) 2015-10-01 2017-08-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for communicating network management traffic over a network
US9876264B2 (en) 2015-10-02 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, Lp Communication system, guided wave switch and methods for use therewith
US10074890B2 (en) 2015-10-02 2018-09-11 At&T Intellectual Property I, L.P. Communication device and antenna with integrated light assembly
US9882277B2 (en) 2015-10-02 2018-01-30 At&T Intellectual Property I, Lp Communication device and antenna assembly with actuated gimbal mount
US10355367B2 (en) 2015-10-16 2019-07-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna structure for exchanging wireless signals
US10051483B2 (en) 2015-10-16 2018-08-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for directing wireless signals
US10665942B2 (en) 2015-10-16 2020-05-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for adjusting wireless communications
US9912419B1 (en) 2016-08-24 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing a fault in a distributed antenna system
US9860075B1 (en) 2016-08-26 2018-01-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and communication node for broadband distribution
US10291311B2 (en) 2016-09-09 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mitigating a fault in a distributed antenna system
US11032819B2 (en) 2016-09-15 2021-06-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for use with a radio distributed antenna system having a control channel reference signal
US10135147B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via an antenna
US10340600B2 (en) 2016-10-18 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via plural waveguide systems
US10135146B2 (en) 2016-10-18 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching guided waves via circuits
US9991580B2 (en) 2016-10-21 2018-06-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system for guided wave mode cancellation
US10811767B2 (en) 2016-10-21 2020-10-20 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with convex dielectric radome
US9876605B1 (en) 2016-10-21 2018-01-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher and coupling system to support desired guided wave mode
US10374316B2 (en) 2016-10-21 2019-08-06 At&T Intellectual Property I, L.P. System and dielectric antenna with non-uniform dielectric
US10312567B2 (en) 2016-10-26 2019-06-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with planar strip antenna and methods for use therewith
US10224634B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods and apparatus for adjusting an operational characteristic of an antenna
US10291334B2 (en) 2016-11-03 2019-05-14 At&T Intellectual Property I, L.P. System for detecting a fault in a communication system
US10498044B2 (en) 2016-11-03 2019-12-03 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for configuring a surface of an antenna
US10225025B2 (en) 2016-11-03 2019-03-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for detecting a fault in a communication system
US10340603B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having shielded structural configurations for assembly
US10090594B2 (en) 2016-11-23 2018-10-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system having structural configurations for assembly
US10340601B2 (en) 2016-11-23 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-antenna system and methods for use therewith
US10178445B2 (en) 2016-11-23 2019-01-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Methods, devices, and systems for load balancing between a plurality of waveguides
US10535928B2 (en) 2016-11-23 2020-01-14 At&T Intellectual Property I, L.P. Antenna system and methods for use therewith
US10305190B2 (en) 2016-12-01 2019-05-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Reflecting dielectric antenna system and methods for use therewith
US10361489B2 (en) 2016-12-01 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Dielectric dish antenna system and methods for use therewith
US10819035B2 (en) 2016-12-06 2020-10-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with helical antenna and methods for use therewith
US10326494B2 (en) 2016-12-06 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus for measurement de-embedding and methods for use therewith
US10727599B2 (en) 2016-12-06 2020-07-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Launcher with slot antenna and methods for use therewith
US10694379B2 (en) 2016-12-06 2020-06-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Waveguide system with device-based authentication and methods for use therewith
US10439675B2 (en) 2016-12-06 2019-10-08 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for repeating guided wave communication signals
US10135145B2 (en) 2016-12-06 2018-11-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for generating an electromagnetic wave along a transmission medium
US10637149B2 (en) 2016-12-06 2020-04-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Injection molded dielectric antenna and methods for use therewith
US9927517B1 (en) 2016-12-06 2018-03-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for sensing rainfall
US10382976B2 (en) 2016-12-06 2019-08-13 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for managing wireless communications based on communication paths and network device positions
US10020844B2 (en) 2016-12-06 2018-07-10 T&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for broadcast communication via guided waves
US10755542B2 (en) 2016-12-06 2020-08-25 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveillance via guided wave communication
US10547348B2 (en) 2016-12-07 2020-01-28 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for switching transmission mediums in a communication system
US10359749B2 (en) 2016-12-07 2019-07-23 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for utilities management via guided wave communication
US10389029B2 (en) 2016-12-07 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system with core selection and methods for use therewith
US9893795B1 (en) 2016-12-07 2018-02-13 At&T Intellectual Property I, Lp Method and repeater for broadband distribution
US10027397B2 (en) 2016-12-07 2018-07-17 At&T Intellectual Property I, L.P. Distributed antenna system and methods for use therewith
US10168695B2 (en) 2016-12-07 2019-01-01 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for controlling an unmanned aircraft
US10139820B2 (en) 2016-12-07 2018-11-27 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for deploying equipment of a communication system
US10446936B2 (en) 2016-12-07 2019-10-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10243270B2 (en) 2016-12-07 2019-03-26 At&T Intellectual Property I, L.P. Beam adaptive multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10777873B2 (en) 2016-12-08 2020-09-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US9998870B1 (en) 2016-12-08 2018-06-12 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for proximity sensing
US10601494B2 (en) 2016-12-08 2020-03-24 At&T Intellectual Property I, L.P. Dual-band communication device and method for use therewith
US10530505B2 (en) 2016-12-08 2020-01-07 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves along a transmission medium
US9911020B1 (en) 2016-12-08 2018-03-06 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for tracking via a radio frequency identification device
US10103422B2 (en) 2016-12-08 2018-10-16 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for mounting network devices
US10938108B2 (en) 2016-12-08 2021-03-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Frequency selective multi-feed dielectric antenna system and methods for use therewith
US10389037B2 (en) 2016-12-08 2019-08-20 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selecting sections of an antenna array and use therewith
US10411356B2 (en) 2016-12-08 2019-09-10 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for selectively targeting communication devices with an antenna array
US10069535B2 (en) 2016-12-08 2018-09-04 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for launching electromagnetic waves having a certain electric field structure
US10326689B2 (en) 2016-12-08 2019-06-18 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and system for providing alternative communication paths
US10916969B2 (en) 2016-12-08 2021-02-09 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for providing power using an inductive coupling
US10340983B2 (en) 2016-12-09 2019-07-02 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for surveying remote sites via guided wave communications
US9838896B1 (en) 2016-12-09 2017-12-05 At&T Intellectual Property I, L.P. Method and apparatus for assessing network coverage
US10264586B2 (en) 2016-12-09 2019-04-16 At&T Mobility Ii Llc Cloud-based packet controller and methods for use therewith
US9973940B1 (en) 2017-02-27 2018-05-15 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus and methods for dynamic impedance matching of a guided wave launcher
US10298293B2 (en) 2017-03-13 2019-05-21 At&T Intellectual Property I, L.P. Apparatus of communication utilizing wireless network devices

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CH170205A (de) * 1932-12-14 1934-06-30 Meyer Keller & Cie Aktiengesel Metallrohr für die Verlegung elektrischer Leitungen.
FR764175A (fr) * 1933-02-04 1934-05-16 Câbles électriques et leurs procédés de fabrication
DE728421C (de) * 1938-10-05 1942-11-26 Erich Holz Verfahren zur Herstellung von biegsamen Hochfrequenzleitungen
NL70908C (de) * 1946-01-18
BE514893A (de) * 1951-10-22 1900-01-01

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
DE102008012591A1 (de) * 2008-02-15 2009-08-27 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Koaxialleitung mit Stützscheiben
US8519268B2 (en) 2008-02-15 2013-08-27 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Coaxial line with supporting rings
DE102008012591B4 (de) * 2008-02-15 2013-08-29 Rohde & Schwarz Gmbh & Co. Kg Koaxialleitung mit Stützscheiben

Also Published As

Publication number Publication date
US3146297A (en) 1964-08-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE1096441B (de) Konzentrisches, luftraumisoliertes Hochfrequenzkabel mit schraubenlinien-foermig gewelltem Aussenleiter und wendelfoermigem Abstandhalter aus Isoliermaterial zwischen Innen- und Aussenleiter
DE2905894C2 (de) Flexibles Zellenrohr
DE1901069A1 (de) Koaxiale Mehrfachrohranordnung
DE1813397A1 (de) Anordnung zur Halterung eines oder mehrerer supraleitfaehiger Leiterstraenge im Innern eines tiefstgekuehlten Kabels
DE2235012A1 (de) Flexibles wellrohr
CH625076A5 (de)
DE202006003590U1 (de) Beheizbarer Wellschlauch
DE1690288B2 (de) Trommelbarer Hohlleiter
DE1240968B (de) Koaxialkabel und Verfahren zu dessen Herstellung
DE3043778C2 (de) HF-Koaxialkabel
DE2042183C3 (de)
DE2127274B2 (de) Gasisoliertes elektrisches Hochoder Höchstspannungskabel
EP2287864A1 (de) Ausleitungsrohr
DE2054170B2 (de) Starkstromkabelanlage mit gleichmäßiger Leitertemperatur
DE8032997U1 (de) Flexibles rohr
DE2042183B2 (de) Biegsamer schlauch
DE2025508A1 (de)
DE2331757A1 (de) Verfahren zur herstellung von druckfesten metallrohren
DE3215986A1 (de) Dehnungsschnur
DE2825937C2 (de) Abstandswendel für koaxiale Rohrsysteme
DE1809949U (de) Laengshomogenes, gewelltes, konzentrisches hochfrequenzkabel.
DE1615930A1 (de) Elektrisches Kabel mit konzentrischem Nulleiter
CH543800A (de) Mehradriges, abgeschirmtes Kabel
DE836209C (de) Biegsames Rohr, rohrfoermiger elektrischer Leiter, Kabelmantel od. dgl., insbesondererohrfoermiger Innenleiter fuer koaxiale Hochfrequenzenergiekabel
DE1223205B (de) Biegsamer Schlauch