LMR-400同軸ケーブル:屋外アンテナ配線のサイズ選定ガイド
通信インフラの調達チームが屋外アンテナ新設工事向けフィードラインを評価する際、議論はほぼ常に一つのケーブル種別—— Lmr 400 同軸ケーブル ——に戻ります。ケーブル選定を後回しにした購買担当者は、しばしば試運転段階で再検討を余儀なくされます。しかも、不要な信号損失がすでにシステム設計に組み込まれた後というケースが少なくありません。
本ガイドでは、LMR-400 コアキシャルケーブルの敷設が、システム要件を満たすものとなるか、あるいはRF伝送経路における弱点になってしまうかを左右する要素——ケーブル構造、インピーダンス選定の考え方、減衰量の予算化、および施工要件——について解説します。
LMR-400 ケーブルの構造:各層が実際に果たす役割
この Lmr 400 同軸ケーブル lMR-400 は、従来型のRG-8やRG-213タイプのケーブルと比較して屋外使用性能に優れるよう、4層構造を採用しています。
- 内導体: 中心導体には固体の銅被覆アルミニウム(CCA)を使用。ストランド(より線)ではなく固体コアを採用している点が、高周波(RF)領域でのインピーダンス安定性を確保するために極めて重要です。
- 発泡ポリエチレン誘電体: 低密度発泡PEは、固体PEと比較して誘電損失を低減するため、LMR-400が従来のケーブル種と比べて単位長あたりの減衰量を小さく抑える主な理由の一つです。
- 編組+箔シールド: アルミニウム箔と錫めっき銅編組を組み合わせることで、約90dBのRFシールド効果を実現し、信号漏れを大幅に抑制するとともに、電気的にノイズの多い環境における外来干渉からも保護します。
- 耐紫外線ポリエチレン外被: 黒色のPE外被は紫外線劣化に強く、屋上・タワー・マストなど直射日光が当たる場所への設置にも、多くの構成において追加の導管を用いずに使用できます。
欧州の調達現場で「LMR-400 ケーブル」という表記に慣れているバイヤーの方々へ:本製品の構造および性能仕様は、完全に同一です。「Kabel」は、当該市場におけるこのケーブルシリーズを指すドイツ語の一般用語にすぎません。
50オーム vs. 75オーム:調達担当者が選択すべき特性インピーダンス
仕様策定時にしばしば寄せられる質問 Lmr 400 同軸ケーブル 初めて選定する際のポイント:50オームか、それとも75オームか?無線インフラ、産業用無線、通信基地局などの屋外アンテナ配線用途では、50オームが正しい仕様です。
50オームのインピーダンスは、送受信アンテナシステムにおけるRF業界標準であり、電力耐性を最適化する実用的な妥協点です。無線インフラで使用されるほぼすべてのRFコネクタ(SMA、N型、7/16 DINなど)は、50オームで規格化されています。一方、放送テレビ配信およびCATV信号配信では、75オームの同軸ケーブルが標準であり、このエコシステム内のアンテナおよび配信機器のインピーダンスと整合します。75オームのケーブルを50オームのアンテナシステムに接続すると、インピーダンスマッチングが崩れ、反射電力が増加し、システム性能が劣化します。
調達のルール:RF送受信用途でSMA、N型、TNC、BNCコネクタを採用する機器の場合、50オームのLMR 400同軸ケーブルを指定してください。75オームのケーブルは、CATVや衛星IF配信にのみ適用可能であり、まったく別の製品ファミリーに属します。
配線長の検討:屋外設置における減衰量予算
LMR-400同軸ケーブルの公称減衰量は、1GHzで約100フィートあたり4.25dB(約10メートルあたり1.4dB)です。これに対し、RG-213は約100フィートあたり1.0dBと、長距離配線では実質的に意味のある差が生じます。
一般的な無線周波数帯における減衰の傾向:
| 周波数 | LMR-400の減衰量(概算) | 主な用途 |
|---|---|---|
| 900MHz | 約100フィートあたり3.5dB | サブ1GHz帯IoT、GSMカバレッジ |
| 1 GHz | 約100フィートあたり4.25dB | GPS、Lバンド、携帯基地局用フィーダー |
| 2.4 GHz | 約100フィートあたり6.8dB | Wi-Fi、2.4GHz ISM帯 |
| 5GHz | ~10.0 dB/30.5 m | Wi-Fi 5 GHz(UNIIバンド) |
2 GHzを超える周波数で50フィート(約15.2 m)を超える配線を行う場合、LMR-400同軸ケーブルの減衰量は、設置前にリンク予算に正確に反映させる必要があります。推定値で済ませる場合、予め確保していた他のシステム損失分の余裕が、実際にはこのケーブルの減衰によって消費されてしまうことがあります。
標準型LMR-400とLMR-400-UF:用途に応じた適切なタイプ選択
この lmr 400 ultra flex lMR-400-UFは、より狭い経路での配線を要する設置環境向けに構造を改良したタイプです。現場の種類に応じてケーブルを仕様する際には、各タイプの違いを正しく理解することが重要です。
- 標準型LMR-400: 直線的または緩やかな曲げが可能な屋外配線に最適です。たとえば、タワー設置型フィーダー垂下配線、曲げが少ない屋上配線、および導管内保護された水平配線などです。固定設置形状において一貫した低減衰性能を発揮します。
- LMR-400-UF(ウルトラフレックス): 配線経路の柔軟性が求められる設置に適しています。たとえば、ケーブルトレイ内での配線、機器筐体周りの配線、または引き込み前に配線経路を事前に成形できない場合などです。わずかな損失性能の低下を許容することで、大幅に優れた曲げ追随性を実現します。
屋外アンテナ用フィーダー配線では、標準のLMR-400が一般的な仕様です。一方、UFタイプは、配線経路が制限される分散型アンテナシステム(DAS)や機器室などでより多く使用されます。
設置時の注意点:曲げ半径および被覆剥離工具の要件
明確に定義された仕様を持つ Lmr 400 同軸ケーブル 配線と、不十分な施工による配線とを一貫して区別する2つのパラメーターがあります。
曲げ半径の要件:
- 標準LMR-400の最小曲げ半径:設置時に1回限りの固定曲げの場合——1インチ(25.4 mm)
- 動的(反復曲げ)時の最小曲げ半径:4インチ(約100 mm)——ケーブルを巻き取って保管する場合、保守作業中に移動させる場合、あるいは定期的に屈曲させる場合に該当します。
- 最小曲げ半径を守らないと、フォーム誘電体が変形し、局所的なインピーダンスが変化してケーブル内に反射点が生じます。この損傷は外見からは確認できません。
ストリッピングツールの選定: LMR-400同軸ケーブルには、適切なサイズのストリッピングツールが必要です。不適切なツールを使用したり、手作業で被覆を剥ぐと、編組層を切り込み誘電体まで達してしまうおそれがあり、コネクタ接続部にシールドギャップが生じます。専用の lMR-400用ストリッピングツール を使用すれば、すべてのコネクタ接続作業において、清潔で再現性の高い準備が可能です。これは、設置チームが初回のコネクタ作業で検査に不合格となった時点で初めて必要性に気づくことも多い調達品です。
LMR-400ケーブルおよびプレテルミネートアセンブリの調達
ネットワーク展開プロジェクト向けにLMR-400同軸ケーブルを大量調達する場合や、単一サイト設置向けにプレテルミネートアセンブリを調達する場合、ワールドピークでは、未加工ケーブルおよび工場で組み立て・試験済みの製品の両方をご提供しています。
この LMR400 低損失 50 オーム同軸ケーブル 現場での端末処理が好まれる場合、またはカスタム長の配線が必要な場合に適した、50オーム対応・紫外線耐性屋外用ケーブルを提供します。
設置時のばらつき低減および現場作業員の負担軽減を重視するプロジェクトでは、 ワールドピーク LMR 400 プレターミネートドケーブルアセンブリ 工場にて端末処理・検査済みのアセンブリを提供しており、両端における電気的性能も保証されています。
LMR-400 と並行して他のケーブル種別を評価中のエンジニアチームは、 ワールドピーク RG400 50オーム同軸ケーブル:技術データおよび選定ガイド 50オーム柔軟ケーブル製品群全体における仕様比較に、こちらの資料をご活用ください。
まとめ:LMR-400 を仕様策定する前に確認すべき主要なサイズ選定事項
屋外アンテナ配線向けに LMR-400 同軸ケーブルの仕様を最終決定する前に、以下の点をご確認ください。
- インピーダンスマッチング: rFアンテナシステムには50オーム。
- 使用長さおよび周波数: 動作周波数における減衰量を算出し、システムのリンク予算内に収まることを確認します。
- ケーブル仕様の選定: 屋外の固定配線には標準LMR-400を、配線経路の柔軟性が求められる場合はLMR-400-UFを使用します。
- 曲げ半径の適合性: 配線計画は、最小曲げ半径を固定設置で1インチ以上、可動設置で4インチ以上とします。
- 剥離工具: ケーブル引込み前に、施工チームがLMR-400対応の剥離工具を所持していることを確認します。
- 工場組立端子付き vs. 現場組立端子: 工場組立端子付き製品は現場でのばらつきを低減します。一方、現場組立端子は任意の長さや配線経路への調整が可能です。
これらの6つのパラメーターを調達前に確認しておくことで、ネットワークの開通時に発生するケーブル関連の性能問題を未然に防げます。ケーブルを引き込み・接続した後にインピーダンスや配線の誤りを修正するには、全面的な再工事が必要になります。