耦合損耗是一個術語,用于描述穿過兩個導體的物理接頭的任何能量勢能損失。該術語通常適用于電氣、電信和數據傳輸領域,盡管它也可能與流體動力學領域有關。任何耦合損耗都是用原始能源。例如,以瓦特為單位測量的音頻信號...
耦合損耗是一個術語,用于描述穿過兩個導體的物理接頭的任何能量勢能損失。該術語通常適用于電氣、電信和數據傳輸領域,盡管它也可能與流體動力學領域有關。任何耦合損耗都是用原始能源。例如,以瓦特為單位測量的音頻信號在信號路徑中的任何耦合上都會遭受X瓦的耦合損耗。這些損耗通常是由于諸如不匹配的元件阻抗或未對準的接頭等問題造成的,并且在大多數耦合應用中基本上是不可避免的。

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任何能量來源,包括電流、音頻或數據信號,甚至流體流動,在通過連續的,不受阻礙的導體。從源到目的地的連續導體并不總是可能的,在大多數系統中需要導體接頭或耦合。不幸的是,耦合點始終是潛在能量消耗的來源,通常稱為耦合損耗。這些損耗通常只在高保真應用(如電子和數據傳輸網絡)中引起關注,但在高性能系統的情況下,可能應用于流體動力學等領域。
耦合損耗通常用與原始能源相同的計量單位表示,一個很好的例子是用分貝測量的音頻信號中的1分貝損耗。它也可以表示為原始信號的百分比,如100瓦音頻信號中的2%耦合損耗。這可以轉換為耦合損耗為2瓦
跨耦合點的勢能損失通常由許多物理條件引起。元件阻抗不匹配是耦合損耗最常見的來源之一。阻抗是電路對流過它的電流提供的總電阻或阻力。元件阻抗的仔細匹配有助于減少這些損耗,但幾乎不可能實現精確匹配,因此會出現一些損耗。
未對準的光耦也是耦合損耗的常見原因。當光纖未完全對齊時,一定量的信號不會進入二次光纖而丟失。失調也會導致信號電位的反射損耗。同樣,完全對齊的接頭通常是不可行的,因此會發生損耗。雖然可以做很多工作來最小化耦合損耗,它們是包括傳輸網絡中任何類型的接頭或耦合的任何能量傳輸系統的組成部分。