روش های محافظ برایبردهای فرکانس بالا و PCB با سرعت بالاطرح ها.

به خصوص هنگام استفاده از شبکه های داده با سرعت بالا، زمان مورد نیاز برای رهگیری حجم زیادی از اطلاعات به طور قابل توجهی کمتر از زمان مورد نیاز برای رهگیری انتقال داده با سرعت پایین است. جفت پیچ خورده در جفت پیچ خورده داده می تواند از طریق چرخش خود در فرکانس های پایین در برابر تداخل خارجی و تداخل بین جفت مقاومت کند. با این حال، در فرکانسهای بالا (مخصوصاً زمانی که فرکانس از 250 مگاهرتز فراتر میرود)، تنها چرخش و ادغام نمیتواند به هدف ضد تداخل دست یابد و تنها محافظ میتواند در برابر تداخل خارجی مقاومت کند.
عملکرد لایه محافظ کابل مشابه لایه محافظ فارادی است. سیگنال تداخل وارد لایه محافظ می شود، اما وارد هادی نمی شود. بنابراین، انتقال داده می تواند بدون نقص عمل کند. به دلیل انتشار کمتر تشعشعات کابل های محافظ در مقایسه با کابل های بدون محافظ، انتقال شبکه مسدود شده است. شبکههای محافظ (کابلها و اجزای محافظ) میتوانند سطح تابش انرژی الکترومغناطیسی را که ممکن است هنگام ورود به محیط اطراف قطع شود، به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
انتخاب محافظ برای میدان های تداخل مختلف عمدتاً شامل تداخل الکترومغناطیسی و تداخل فرکانس رادیویی است.
تداخل الکترومغناطیسی (EMI) عمدتاً تداخل فرکانس پایین است. موتورها، لامپهای فلورسنت و سیمهای برق از منابع رایج تداخل الکترومغناطیسی هستند. تداخل فرکانس رادیویی (RFI) به تداخل فرکانس رادیویی، عمدتاً تداخل فرکانس بالا اشاره دارد. ارتباطات بی سیم مانند رادیو، پخش تلویزیونی و رادار منابع رایج تداخل فرکانس رادیویی هستند. برای ضد تداخل الکترومغناطیسی، محافظ بافته شده موثرترین است زیرا مقاومت بحرانی کمتری دارد. برای تداخل فرکانس رادیویی، محافظ فویل موثرترین است.
به دلیل وابستگی محافظ بافت به تغییرات طول موج، شکاف های ایجاد شده به سیگنال های فرکانس بالا اجازه می دهد تا آزادانه وارد و خارج شوند. برای میدان های تداخل مختلط با فرکانس بالا و پایین، باید یک روش محافظ ترکیبی از لایه فویل و مش بافته شده با عملکرد پوشش پهنای باند اتخاذ شود. به طور کلی، هرچه پوشش محافظ شبکه بیشتر باشد، اثر محافظ بهتر است.

