Fordelene ved koaksialkabels fysiske egenskaber:
Tråddiameteren kan gøres mindre sammenlignet med den snoede parstruktur.
Fleksibiliteten af tråden er bedre end den for den snoede parstruktur.
Trådens bøjningsydelse er bedre end den snoede trådstruktur.
Fordele ved koaksial højfrekvent ydeevne:
Som det kan ses af koaksiallinjens anatomiske strukturdiagram, fra indersiden til ydersiden, er de: den centrale ledning, det isolerende lag, det ydre ledende lag (metalnet) og trådkappen. Koaksialkablet er en komposit sammensat af to ledere. Den centrale ledning af koaksialkablet bruges til at transmittere signaler, og metalafskærmningsnettet spiller to roller: den ene er at give en strømløkke til signalet som en fælles jordledning til signalet, og den anden er at give en strømløkke for signalet. Det bruges som et afskærmningsnet for signalet til at undertrykke interferensen af elektromagnetisk støj til signalet. Sammenlignet med andre ledningsnet er den største fordel ved koaksialkabel dets fremragende anti-interferensevne. Hver koaksial ledning har sit eget afskærmningslag, og den direkte afskærmningseffekt er mange gange stærkere end den elektroniske ledning. Sammen med kobberfoliebeklædning og udvendig kobberfletning er det allerede det stærkeste skjold på nuværende tidspunkt. Selvom den er placeret i nærheden af en antenne eller andre signaltransmissionskilder, vil den ikke modtage interferens.
Midterledningen og afskærmningsnettet er mellem det semi-opskummede polypropylen-isoleringslag, som bestemmer kablets transmissionsegenskaber og effektivt beskytter den midterste ledning. I dag bruger USB4 og Thunderbolt 4 eller HDMI2.1 to koaksialkabler til differentiel signaltransmission; som navnet antyder, kan ovenstående konkluderes, at koaksialkablet er viklet af lag af isolerende lag omkring den centrale kobberleder, og metalnetlaget er pakket ind i det isolerende lag. Den ydre overflade af laget kaldes koaksial linje, fordi det ydre metalnet og den centrale akse er på samme akse. Metalnettet kan skærme den elektromagnetiske interferens af det ydre lag. En del af interferensen fra datalinjen kommer fra det eksterne magnetfelt, og den anden del kommer fra det magnetiske felt, der genereres af sig selv, når det skifter signal. På grund af eksistensen af metalafskærmningsnettet i koaksialkablet kan det eksterne magnetfelt ikke passere gennem afskærmningslaget, og det indre magnetfelt kan heller ikke passere gennem afskærmningslaget. Når et signal transmitteres i et koaksialkabel, er den dæmpning det lider relateret til transmissionsafstanden og frekvensen af selve signalet. For højfrekvente signaler gælder, at jo længere transmissionsafstanden er, desto større er signaldæmpningen. For at opnå formålet med langdistancetransmission af højfrekvente signaler, bruges en koaksial forstærker normalt til at forstærke og kompensere signalet.






