1620kHz 社会基盤を支える通信技術! 安心と安全をあなたに提供しています 飛躍する無線通信技術のひとつに漏洩同軸ケーブルを用いた 移動通信システムがあります 漏洩同軸ケーブルは アンテナ機能を有する同軸ケーブルであり 道路をはじめとする交通分野 地下街などに設置されており 社会基盤を支える通信

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1 ラジオ再放送システム 移動体通信用 道路交通情報用 Leaky Coaxial cable 漏洩同軸ケーブル らせん漏洩同軸ケーブル SSpiral Leaky Coaxial cable

2 1620kHz 社会基盤を支える通信技術! 安心と安全をあなたに提供しています 飛躍する無線通信技術のひとつに漏洩同軸ケーブルを用いた 移動通信システムがあります 漏洩同軸ケーブルは アンテナ機能を有する同軸ケーブルであり 道路をはじめとする交通分野 地下街などに設置されており 社会基盤を支える通信技術として私たちの生活に密着しています 当社は システム設計 開発 施工を通じて お客様のニーズにタイムリーに応えていきたいと考えております コネクタ 接続材等アクセサリー (P9~12 16) S 支持金物 (P15) 送信機内 2 分配器 (P11) S ケーブル (P8) 地下埋設用 S ケーブル (P8) ハイウェイラジオ 高速道路上の事故 渋滞 気象情報などをAMラジオ (1620kHz) で提供します 消防無線 ( または警察無線 ) 無線通信補助設備 管理用無線 防災センター 1F 地上無線機接続端子箱 共用器 分配器 分配器 アンテナ 管理用無線 ( 移動局 ) B1 地下街 アプローチケーブル B2 地下駐車場 消防無線 ( 移動局 )

3 用途 ケーブル トンネルや地下街に を布設し 電波を輻射 走行中のドライバーは トンネルの中でも FM ラジオが聞けます 道路管理者は 管理センターと通話ができます 地下街やトンネル内で非常時に通話ができます FM 再放送用 トンネル内移動無線設備 無線通信補助設備 ( 消防 警察 ) 中波帯 (530~1620kHz) AM 再放送 交通情報 80MHz 帯 (76~90MHz) FM 再放送 電波の種類 中波 MF 波長 1km 0m 周波数 300kHz 3MHz S ケーブル 走行中のドライバーは AM ラジオで交通情報が聞けます 道路の路肩や中央分離帯に S を布設し 電波を放出 交通情報 ( 路側通信設備 ハイウェイラジオ ) VHF-Low 帯 (90~8MHz) FM 補完放送 ( ワイド FM) マルチメディア放送 短波 HF トンネルや地下駐車場でも AM ラジオが聞けます AM 再放送用 AM 再放送 FM 再放送 コネクタ アプローチケーブルアクセサリー (P7 ~13) 1MHz 帯 (142~162MHz) 警察無線 移動通信システム 2MHz 帯 (2~2MHz) 消防無線 防災行政無線 超短波 VHF 極超短波 UHF m 1m 30MHz 300MHz 警察無線 消防無線 400MHz 帯 (3~470MHz) 警察無線 道路管理用無線 消防無線 cm 3GHz CONTENTS AM ラジオ再放送 トンネルや地下駐車場等 AMラジオが聞こえないエリアをサービスします耐熱型 S ケーブル (P8) FM ラジオ再放送 トンネルや地下駐車場等 FMラジオが聞こえないエリアをサービスします 消防 / 警察 / 管理用無線 トンネルや地下と外部で無線通話できるようにします ケーブル (P6) 漏洩同軸ケーブル ( ケーブル ) の用途 トンネル内移動無線設備 ラジオ再放送設備 (FM) 無線通信補助設備 らせん漏洩同軸ケーブル (S ケーブル ) の用途 ラジオ再放送設備 (AM) 路側通信設備 ハイウェイラジオ 漏洩同軸 () ケーブル ケーブルとは? 型名の説明 の特性 用コネクタ らせん漏洩同軸 (S) ケーブル S ケーブルとは? S 構造 S 型名の説明 S の特性 S 用コネクタ アダプタ 給電用同軸ケーブル ( アプローチケーブル ) 給電用同軸ケーブルの特性 給電用同軸ケーブルのコネクタ アクセサリー 共用器 分配 分岐器 終端抵抗器 アンテナ 固定金具 脱落防止バンド 端子箱/ 機器収納箱 消防用ケーブル ケーブルの施工概要 ケーブル施工手順 S ケーブルの施工概要 S ケーブル施工手順 技術資料 漏洩同軸ケーブル編 らせん漏洩同軸ケーブル編 r t y u i o!0!1!2!3!4!5!6!7!8!9

4 漏洩同軸ケーブル ( ケーブル ) の用途 電波の伝搬特性が悪いトンネル内では ケーブルを使用してトンネル外部の基地局とトンネル内部の移動局無線機との通信を実現します 道路トンネル内では 消防無線 警察無線 道路管理用無線に活用されるほか FM ラジオも聞くことができるように 再放送することが可能です FM ラジオ 道路管理用無線 警察用無線端子 消防用無線端子 用装置終端抵抗器共他トンネル内移動通信設備 ラジオ再放送設備 (FM) アプローチケーブル (CX-D-SA 等 ) ケーブル アプローチケーブル (DCX D HR 等 ) 無線通信補助設備地下街や地下鉄のホームなどで 火災や事故が発生した場合 消防隊員や警察官が地上と連絡するために携帯型無線機を使用します しかし このような場所は電波が届かないことから不感地帯とよばれ 地上と地下の災害現場との連絡が困難になっています この不感地帯を解消する設備を 無線通信補助設備といい 地上に設置した専用の端子を介して 地下との無線通話を可能にします 消防無線 ( または警察無線 ) 管理用無線防災センター 1F 地上無線機接続端子箱 共用器 分配器 分配器 アンテナ 管理用無線 ( 移動局 ) B1 地下街 アプローチケーブル B2 地下駐車場 消防無線 ( 移動局 ) ❹

5 S らせん漏洩同軸ケーブル (S ケーブル ) の用途 ラジオ再放送設備 (AM) 再送信することで AMラジオ放送が受信可能となります 非常時には ラジオ放送に割り込みをかけることで トンネル内にいる人に防災情報などを知らせることもできるようになります AM ラジオ AMラジオが聞こえないトンネル内では 抗外で放送を受信したのち トンネル内に布設した Sケーブルに Sケーブル置送信装終端抵抗器再アプローチケーブル (CX-D-SA 等 ) アプローチケーブル (DCX D HR 等 ) 路側通信 ハイウェイラジオ道路の路肩や中央分離帯にらせん漏洩同軸ケーブル (S) を布設することで 道路交通情報の電波を放出させるシステムです これは 走行中のドライバーが中波 (AM1620kHzなど ) カーラジオで受信できるものです 表示板類や 一般のラジオ放送による道路交通情報に比べて その場の情報を詳細かつタイムリーに より多く得ることができます サービスを提供する場面により 路側通信 ハイウェイラジオ などと呼ばれています 送信機 S-16D- -SS(FRP) S-12D--SS 分配器 S-12D--SS S-16D- -SS(FRP) R 6m 00m 00m 6m R R: 終端抵抗器 RADIO AM 1620 khz 案内標識 送信機 アンテナケーブル (S) 放送区間 ( 約 3km) ❺

6 漏洩同軸ケーブル ( ケーブル ) ケーブルとは? 漏洩同軸ケーブル (Leaky Coaxial cable) は 信号を伝送すると同時にケーブルに沿った空間に信号エネルギの一部を電波として輻射するために 外部導体に使用周波数に応じた一定周期のスロットを設けた アンテナ機能 を有する特殊構造の同軸ケーブルです シース 支持線 PE コルデル紐 内部導体 ( アルミまたは銅パイプ ) の特長 q周囲に安定した電波を輻射できます!! 絶縁体 ( ポリエチレンパイプ ) ガラステープ外部導体 ケーブルの長手方向に電波を均一に輻射することができるため 電界変動の少ない高品質のサービスを提供することができます スロット w長期的に安定した通信を確保できます!! 長期布設によるカーボンダストなどケーブル表面の汚染や 布設環境による影響が少なく 安定した伝送特性を確保します e任意に輻射量を選定できるため 経済的なシステム構築が容易です!! rトンネル 地下街等で必要な 耐熱型 をラインナップ!! 消防法に適合した 耐熱型ケーブル も対応可能 ノンハロゲン材料によりケーブルが構成され たとえ燃焼してもハロゲン系ガスを発生しません の構造および電気特性 ケーブル型名 項目 材質 内部導体 外径 mm 絶縁体 材質外径 ( 約 ) mm 外部導体 材質 支持線 材質構成本 /mm 材質 シース 外径 ( 約 ) mm 高さ ( 約 ) mm 概算質量 * kg/m 特性インピーダンス Ω 電圧定在波比 (VSWR) 最大導体抵抗内部導体 Ω/km (20 ) 外部導体 最小絶縁抵抗 MΩ km 試験電圧 (AC) V 1 分 概略構造電気特性3.0 L L C X 4 3 D 43D 20D 銅パイプ アルミパイプ 銅パイプ PEコルデル紐 +PEパイプ +ガラステープ ( 一般型はガラステープなし ) 漏洩スロット付アルミ / プラスチックラミネートテープ 亜鉛めっき鋼より線 7/2.6 7/2.6 7/1.4 ノンハロゲン耐熱難燃黒色 PE( 黒色 PE) (1.8) 1.6(1.5) 0.68(0.6) ±5 1.5 以下 ,000 1,000 *: 耐熱型 ( カッコ内は一般型 ) ❻ 型名の説明 L D [ ] HR HR: 耐熱型 なし : 一般型 400MHz 帯における標準結合損失使用周波数帯を示す記号 W1または V1 W: ワイド FM 対応 V:VHF-low 対応 1: 1MHz 帯 2: 2MHz 帯 4: 400MHz 帯特性インピーダンス :Ω 絶縁体外径 43: 43mm 20: 20mm 漏洩同軸ケーブルの呼称 (= Leaky Coaxial cable) L: 低損失型 (Low Loss) なし: 一般型

7 の特性項目周波数帯 MHz 使用周波数 MHz 標準減衰量 *1 db/km 標準結合損失 db 4~ ~ 430 2~ 2 142~ ~ 8 76~ (400) ~ ~ 430 2~ 2 142~ ~ 8 76~ (400) D-W1 *2 L--43D-W1 *2-43D-V1 *3 L--43D-V1 *3 --HR --HR --HR --HR --HR --HR --HR --HR --HR --HR --HR --HR --HR --HR --HR --HR D-W1 *2-20D-V1 *3 --HR --HR --HR --HR --HR --HR --HR --HR *1: 減衰量の最大値は 標準減衰量の 115% 以下とする *2: マルチメディア放送対応 *3:VHF-Low 対応 用コネクタ型名 :N -J-43D,N-J-C43D 型名 :N -J-20D N-J-43D TDL-41C (125) 5/8 UNEF 2A φ48 (115) 5/8 UNEF 2A φ74 N-J-43D :-43D 用 N-J-C43D:L--43D 用 ケーブルの両端に取り付け アプローチケーブルに接続します -20D 用ケーブル型名 ❼

8 S らせん漏洩同軸ケーブル (S ケーブル ) S ケーブルとは? らせん漏洩同軸ケーブル (Spiral Leaky Coaxial cable) は 信号を伝送する 同軸ケーブル機能 と ケーブルに沿った空間に中波帯の電磁波を誘導させる アンテナ機能 を有する特殊な同軸ケーブルです 内部導体と外部導体のらせん電流によって誘起される電磁界を ケーブル中心のフェライトコアの効果により更に増幅させ 電波を放出することができます S の特長 ❶ 中波帯の電波を放出することができる!! 平行 2 線方式やアンテナ方式と比べて 気象や布設環境による電波の変動が少なく 安定した中波帯の電波を放出します 支持線 (FRP) 絶縁体 ( ポリエチレン ) 内部導体 ( 軟銅線 ) フェライトコア外部導体 ( 軟銅線 ) シース ( 黒色 PE) 構造例 (SS(FRP) タイプ ) ❷ 電波の集束性が良い!! ❸ 道路内の電界を高く 道路外 サービス範囲外への電界を低くできるので 他システムへの干渉を軽減できます 地下管路内布設が可能なため 道路 施設の美観を損なわず 保守も容易!! また 可とう性に優れ 施工も容易です ❹ 耐熱タイプにも対応!! 耐熱型も用意し トンネル 地下街などへの適用も可能です ❺ 低結合損失タイプの S-16D- もラインナップ!! 当社オリジナル設計で 電波の漏洩が大きい低結合損失型 S もラインナップ S の構造 Sケーブルは 可とう性のある " フェライトコア " 上に " 軟銅線 " をらせん巻きした 内部導体 と 絶縁体上に " 軟銅線 " をらせん巻きした 外部導体 で構成された 2 層らせん同軸構造のケーブルです 構造寸法 機械特性 種類 タイプ ケーブル外径支持線サイズ * ケーブル高さ概算質量許容張力 mm 本 /mm mm kg/km kn S-16D- 丸型 0 2 ( 低結合損失型 ) -SS(FRP) 1/4.5 約 丸型 6 2 S-16D- -SS 約 26 7/1.4 約 SS-HR 7/1.4 約 丸型 6 2 S-16D- -SS 7/1.4 約 SS-HR 7/1.4 約 S-12D- -SS 7/1.4 約 S-12D- -SS 約 16 7/1.4 約 S-12D- -SS 7/1.4 約 電柱布設の場合は 支持線サイズ 7/2.0mmのご使用をお勧めします (S-16D--SSはFRP:1/4.5mmのみの対応となるため 電柱布設には使用しません ) 許容曲げ半径 mm 布設時 :520 固定時 :2 布設時 :320 固定時 :1 適用コネクタ ( 次ページ参照 ) M-P-S-16D N-J-S-16D M-P-S-12D N-J-S-12D S 型名の説明 ❽ S- D- -SS-HR HR: 耐熱型 (16D-SS のみ db 型を除く ) なし: 普通型 SS: 自己支持 ( 鉄線 ) 型 SS(FRP): 自己支持 (FRP) 型 (db 型のみ ) なし : 丸型 (16Dのみ) 結合損失 (m 地点 ) : db 型 : db 型 : db 型 : db 型特性インピーダンス : Ω 絶縁体概略外径 12: 12mm 16: 16mm らせん漏洩同軸ケーブルの呼称 (= Spiral Leaky Coaxial cable)

9 S の特性 S ケーブルの重要なパラメータには 減衰量 と 結合損失 があり 下図のように反比例の関係にあります 昭和電線では お客様のニーズにあった S ケーブルを各種取り揃えております 衰量コネクタアダプタ型名減 結合損失 (db) S 用コネクタ アダプタ S ケーブルの両端に取り付けて 他のケーブルと接続します N 型 インピーダンス整合型 ( 昭和電線標準品 ) 型名 :N-J-S-16D 型名 :N-J-S-12D 定格 準拠規格公称特性インピーダンス 電気絶縁抵抗性能耐電圧 型名 Ω MΩ 以上 (DC0V) V(AC( 実効値 )V 1 分 ) N-J-S-16D N-J-S-12D JIS C ,000 1,000 型名 :NJ-MJ N 型プラグコネクタと M 型プラグコネクタを接続するためのアダプタです 準拠規格開口部接続方式 電気性能 絶縁抵抗耐電圧 12D 16D MΩ 以上 (DC0V) V(AC( 実効値 )V 1 分 ) M16 (P=1) φ17.3 一般的電気特性特性インピーダンス S-16D- S-16D- S-16D- S-12D--SS S-12D--SS S-12D--SS 5/8-UNEF-2A (70) 5/8-UNEF-2A (70) (35.2) NJ-MJ JIS C 5411 JIS C 5419 N 型ネジ 5/8-UNEF-2 M 型ネジ M16(P=1) φ29.5 φ28 5/8-UNEF-2A 0 1,000 Ω ±5 *1: 標準減衰量は 乾燥した土質の地表面に直線状に延線した状態で 挿入法等で測定した値です *2: 標準結合損失は 乾燥した土質の地表面に直線状に延線したケーブルより m 地点 (14m 地点 ) でのループアンテナにより測定した受信電界と ケーブル入力電圧との比を示します M 型 インピーダンス不整合型 ( 簡易型 ) 型名 :M-P-S-16D 型名 :M-P-S-12D 定格 電気性能 準拠規格絶縁抵抗 耐電圧 型名 :M-A(J-J) M 型プラグコネクタ同士を接続するためのアダプタです M-A(J-J) JIS C 5419 M 型ネジ M16(P=1) 最大導体抵抗 (20 ) Ω/km 内部導体外部導体 伝送特性 ( 路側通信 ハイウェイラジオ ) 標準減衰量 *1 db/km S-16D- (-SS(FRP)) S-16D- (-SS) S-16D- (-SS) S-12D--SS S-12D--SS S-12D--SS 伝送特性 (AMラジオ再放送) 標準減衰量 *3 db/km S-16D--SS-HR 8 S-16D--SS-HR 6 *3: トンネル内布設時の特性を示します 型名 5.0 MΩ 以上 (DC0V) V(AC( 実効値 )V 1 分 ) 最小絶縁抵抗 m 地点 MΩ k m M16 P=1.0 M16 P=1.0 φ19.3 () () M16(P=1) (29) 絶縁耐力 (AC)V 1 分間 1,000 1,000 結合損失 *3 db 6.5m 地点 72 標準結合損失 db* 2 14m 地点 70 φ32 φ25 M-P-S-16D M-P-S-12D JIS C ,000 ❾

10 Approach Cable 給電用同軸ケーブル ( アプローチケーブル ) S 給電用同軸ケーブルの特性 型ケーブル型名 ケーブル構造 外径 ( 約 ) 概算質量特性標準減衰量 db/km インピーダンス mm kg/m Ω 1620kHz 80MHz 8MHz 1MHz 2MHz 383MHz 400MHz 4MHz CX- 1 0D-SA CX- 2 0D-SA 5D-2W D-2V DCX- 1 0D-HR 一般型耐熱適用コネクタ L4TNF-PSA (N-J 型 ) L4TNM-PSA (N-P 型 ) AL5NF-PSA (N-J 型 ) AL5NM-PSA (N-P 型 ) NJ-5W NP-5DW NP-D NJ- N-J-SR N-P-SR DCX- 2 0D-HR N-J-20D 給電用同軸ケーブルのコネクタ 給電用同軸ケーブルの両端に取り付け 機器や他のケーブルと接続します 型名 :AL5NF-PSA(N-J 型 ) 型名 :L4TNF-PSA(N-J 型 ) UNEF 2A UNEF 2A (73.) 5/8 2 4UNEF 2B φ23 (62) 型名 :N -J-20D 5/8 UNEF 2A φ48 φ37.2 φ22.35 (59) 型名 :NP-5DW 型名 :N -P-SR 5/8 2 4UNEF 2B φ21 (44.05) (125) 定格 電気性能用途 型名 AL5NF-PSA L4TNF-PSA NP- 5DW N-P-SR N-J-20D 準拠規格公称特性インピーダンス Ω 絶縁抵抗 MΩ 以上 (DC0V) 耐電圧 V(AC( 実効値 )V 1 分 ) JIS C ,000 1,000 CX-20D-SA 用 CX-D-SA 用 5D-2W 用 DCX-D-HR 用 DCX-20D-HR 用

11 Accessories アクセサリー 共用器 2 つ以上の異なる周波数信号を混信しないように共用または分波する装置です 型名 :FM/VUKDU-20N UVKDU-20N UUKDU-20N 154 型名 :VU2KDU-20N 2/UKDU-20N MHz ANT UHF VHF ANT UHF N-J N-J 主銘板主銘板 機器名型名 使用周波数挿入損失アイソレーション MHz F0 F1 公称特性インピーダンス 電圧定在波比 (VSWR) 許容電力 周囲温度範囲 db db Ω W V/V 共用器 VVKDU-20N 148~1 159~ FM/VU 共用器 FM/VUKDU-20N 76~90 140~470 U/V 共用器 UVKDU-20N 140~ ~ 以下 20 -~+ U/U 共用器 UUKDU-20N 330~370 4~470 V/2 共用器 VU2KDU-20N 140~170 2~470 2/U 共用器 2/UKDU-20N 2~2 3~470 分配 分岐器 入力信号を分配 分岐または混合する装置です 分配器の形式 特性 IN 2 分配器 4 OUT1~OUT2 間の損失が大きいため 回り込ハイブリッド型 (HB) みが少なく混合器としても使用できる リアクタンス型 (LI) 抵抗型 (R) OUT1~OUT2 間の損失が少ないため この間の通信に使用できるが 混合器としては使用できない それぞれの間においての損失が一定であるが 他の形式の分配器に比べ損失が大きい OUT1 分配器 OUT2 IN 主銘板 OUT1 OUT2 80 N-J カプラ型 (C) IN から入力された信号を OUT1 2 に不等分配 ( 分岐 ) する 35 3 分配器 4 分配器 IN IN 74 主銘板 74 主銘板 OUT1 OUT2 OUT3 OUT1 OUT2 OUT3 OUT4 130 N-J 130 N-J 使用周波数 挿入損失 分配数形式型名 MHz IN OUT1 db IN OUT2 OUT1 OUT2 db Ω アイソレーション公称特性インピーダンス電圧定在波比 (VSWR) 許容電力周囲温度範囲 W ハイブリッド型 2KHD-N 4 25 リアクタンス型 2KLCD-N 分配器 2 抵抗型 2KRD-N 7 カプラ型 2KCD-N 分配器 3 ハイブリッド型リアクタンス型 3KHD-N 3KLCD-N 76~ 以下 -~+ 抵抗型 ハイブリッド型 3KRD-N 4KHD-N 分配器 4 リアクタンス型 4KLCD-N 抵抗型 4KRD-N 13 2 分配器 ( 直流直列 ) 通過型 S ±2 4±2 IN 主銘板 OUT-1 OUT-2 N-J (80) 型名使用周波数許容電力電圧定在波比 (VSWR) 挿入損失アイソレーション公称特性インピーダンス周囲温度範囲 khz W 以下 db db Ω 2KMHDC-S-N( 直流直列通過型 ) 0~1, ~+ 35±2

12 Accessories アクセサリー 終端抵抗器ケーブル終端部のインピーダンスを整合し 信号の反射を抑えます S 型名 :TDL-41C(N 型 ) 型名 :TDL-41D(N 型 ) 5/8-UNEF-2B 5/8-UNEF-2B 型名 :KSSW-1234D 型名 :KSSW-1234H φ140 φ0 133 φ21 2W SWCC φ16 φ21 φ 型名 :TDL-41E(N 型 ) 5/8-UNEF-2B φ 型名準拠規格周波数範囲許容電力電圧定在波比 (VSWR) 公称特性インピーダンス使用温度範囲 GHz W Ω TDL-41C(N 型 ) 以下 TDL-41D(N 型 ) TDL-41E(N 型 ) JIS C 5411 DC~ 以下 -~+ アンテナ 駐車場や店舗などの広いエリアをカバーするときに使用します 400 φ440 φ90 使用周波数 利 得 形型 電圧定在波比 (VSWR) 許容電力連続指向性公称特性インピーダンス 式名 MHz F1 F2 F3 F4 F1 F2 F3 F4 db W Ω ディスク型 KSSW-1234D 3.0 以下 2.0 以下 145~ ~2 345~3 4~470-1 水平面内無指向性 ホイップ型 KSSW-1234H 2.0 以下

13 固定金具 ケーブルを壁面に固定する金具です 引留金具片側引留金具中間吊架金具 4-φ ( 施工例 ) ( 施工例 ) ( 施工例 ) φ18 シンプル L 標準タイプ 5 θ φ14 FB 44 6 六角ボルト M16 0 丸シンブル 六角ボルト M16 44 表面処理 :HDZ 表面処理 :HDZ 表面処理 :HDZ 脱落防止バンド 火災時に ケーブル本体部の落下を防止します 型名 :S -VB- A 28.5 SUS t B A 黒色ビニル被覆 t 型名 S-VB-2A S-VB-4A A 寸法 B 1 2 mm 備 考 20D 用 43D 用 端子箱 / 機器収納箱 無線機接続端子箱 無線機を接続するための端子やリード線を収納します 機器収納箱 分配器などの機器類を収納します ( 施工例 ) ( 施工例 ) IN OUT1 OUT2 消防用ケーブル 無線機と端子箱の接栓を接続する接栓付リードケーブルです 型名 :5D-2W-5M+NP/BNCP+TNCP 項目ケーブル長 ( 標準 ) m ケーブル外径 mm 概算質量 kg 特性インピーダンス Ω 挿入損失 (at 2MHz) db 許容曲げ半径 mm シース色 A 側コネクタ B 側 仕様 以下 80 以上灰 NP BNCP(TNCP 変換アダプタ付 )

14 Construction LCXケーブルの施工概要 ケーブル 施工手順 A-1 LCX延線 ケーブルはドラムをクレーン付トラックに乗せ 移動さ せながら 延線します 引留金具 クレーン付トラック 施 工手順 4号金車 PP紐等 設 計 A-2 LCX固定 LCXケーブルの布設は 1スパン最大0mとしており 両端を引留金具で固定し 中間部は中間吊架金具にて 吊架します 現地調査 諸材料準備 5m 無線機等の 機器設置 布設位置 墨出し金具取付 アプローチケーブル 配管および配線 引留金具 5m 引留金具 中間吊架金具 脱落防止バンド B コネクタ取付 A 布設 B ケーブル アプローチケーブル コネクタ取付 コネクタ取付 ケーブル接続 PVCテープ セルボンテープ システム全体接続 端末処理方法は セルボンテープ PVCテープにて防水処理を行います C 総合試験 C 総合試験 昭和電線では 専用の測定車および測定装置を用いて 事前調査から 施工後の電界測定まで行っております セルボンテープは昭和電線ケーブルシステム 株 の登録商標です

15 Construction SLCXケーブルの施工概要 Sケーブル 施工手順 A SLCX金具取付け SLCXを添架させるために ガードレール等に金具を取付けます 施 工手順 設 計 ポール 現地調査 詳細図 1吊下げ金具 (48.6) φ ガードポスト 諸材料準備 管路布設 の場合 架空布設 の場合 管路マンドレル 試験および清掃 2ガードレール 取付け金具 詳細図 ガードレール取付け金具 ガードレールとポールとを固定するための金具です S布設位置 墨出し金具取付け B-1 S布設 B-2 S 支持線付 吊下げ金具 Sケーブルの支持線を挟んでケーブルを固定するため の金具です A 送信機等の 機器設置 クランプ アプローチ ケーブル配線 B-1 SLCX布設 アプローチ ケーブル 端末処理 S 金具固定 布設方法については ケーブルに負荷が掛からないようにト ラックにドラムを乗せ 車を走らせながら施工を行ってください トラック C S端末処理 アプローチケーブル接続 布設方向 管路内埋設施工方法 システム全体接続 支持線付ケーブル施工方法 支持線に巻付けグリップを取付け その先端部により返し金 物を取付けて通線ワイヤ等を使用して布設を行ってください より返し金物 巻付けグリップ D 総合試験 通線ワイヤ 丸型ケーブル施工方法 丸型ケーブルの外部被覆に引張り張力を持たせるため 先端 部にワイヤグリップを取付け その先端部により返し金物を取 付けて通線ワイヤ等を使用して布設を行ってください ワイヤグリップ より返し金物 通線ワイヤ S-16D--SS FRP はこの施工方法で行ってください 次項へつづく

16 Construction S ケーブルの施工概要 B-2 S-16D--SS(FRP) 引留め方法 S-16D--SS(FRP) の支持線 (FRP) 部を巻付けグリップを使用して引き留める事が出来ます 補足事項 エキスパンション部布設においての注意事項 橋のエキスパンション部は伸縮があるため 負荷が掛からないようにケーブルに伸縮用のたるみを必ず取って布設を行ってください たるみを取り伸縮負荷を吸収させる ( 無張力 ) C 端末処理方法 架空端末処理方法 ( モールド工法 ) 屋外架空部端末処理方法です 防水コンパウンドは解体可能です モールドキット 防水コンパウンドアダプタ エキスパンション部 S S 用コネクタ ハンドホール内端末処理方法 ( エポキット ) ハンドホール内での接続の際 防水性とコネクタの緩み止めに使用できます 作業性も良く 解体可能です 直線接続部 エポキット アプローチケーブル S エポキットは昭和電線ケーブルシステム ( 株 ) の登録商標です D 総合試験昭和電線では専用の電界強度測定車および測定装置を用いて事前調査から施工後の測定まで行っています

17 Technical Data 技術資料 漏洩同軸ケーブル編 1. トンネル内移動通信 FM ラジオ再放送レベル設計 無線機から出力された信号は 機器損失 給電線損失 ケーブル伝送損失 ケーブル結合損失および付加損失 を減じて求められます レベル設計では 以下のように算出しています 1 移動無線設備 2 FM ラジオ再放送 Pr : 受信機入力電圧 (dbμv) Pt : 無線機出力 (dbμv) Lfr: 機器損失 (db) Lft : 給電線損失 (db) Ll : ケーブル伝送損失 (db) Lj : 接続損失 (db) Lc: ケーブル結合損失 (db) La: 付加損失 (db) (1) 受信レベル Pr = Pt -Lfr -Lft -Ll -Lj -Lc -La 1 移動無線設備 ( 受信機入力電圧 (Pr)) Er = Pt -Lfr -Lft -Ll -Lj -Lc -4.5-La Er : 受信電界強度 (dbμv/m) Pt : 送信機出力 (dbμv) Lfr: 機器損失 (db) Lft : 給電線損失 (db) Ll : ケーブル伝送損失 (db) Lj : 接続損失 (db) Lc: ケーブル結合損失 (db) 4.5: 3m 地点の結合損失補正値 + アンテナ実効長 (db) La: 付加損失 (db) 消防 警察および道路管理用の移動無線機は 通話品質を確保するようにマージンを加えた受信電圧とします なお 周波数や方式により 所要入力電圧はことなります 2 FM 再放送設備 ( 受信電界強度 (Er)) FM カーラジオで受信できる電界強度とします また FM 再放送は 免許を要しない無線局であるため ケーブルから 3メートルの距離において 電界強度が0μV/m 以下 (54dBμV/m 以下 ) にしなければなりません (2) 結合損失 (Lc) ケーブルから 1.5m 離れた位置の標準ダイポールアンテナで 受信したレベル (Eout) と その地点における ケーブル内伝送レベル (Ein) の比により 次式で示されます 標準ダイポールアンテナ E in Lc=20 log (db) E out Ein 1.5m Eout 信号発生器 (3) 距離損失 ケーブルから輻射された電波の強さは 距離の増加とともに減衰し 次式のように示されます (m) 標準ダイポールアンテナ 距離損失 (db) 5 信号発生器 R(m) R Lc= log (db) 1.5 Lc 路線より受信アンテナまでの距離 R(m) (4) 付加損失 (La) 1 移動無線設備トンネル内での付加損失は 2 車線程度の距離損失 干渉によるレベル変動損失 車両によるしゃへい損失の合計として取り扱われます 2 FM 再放送設備 FMラジオ再放送での付加損失は 3m 地点からの距離損失としゃへい損失の合計として取り扱われます

18 Technical Data 技術資料 S らせん漏洩同軸ケーブル編 1. 路側通信 ハイウェイラジオレベル設計 送信機から出力された信号は 機器損失 給電線損失 S ケーブル伝送損失 S ケーブル結合損失 付加損失 およびシステムマージンを減じて求められます レベル設計では 以下のように算出しています Er = Vt -Lfr -Lft -Ll -Lj -Lc -La -Lm Er : 受信電界強度 (dbμv/m) Vt : 送信機出力 (dbμv) Lfr: 機器損失 (db) Lft: 給電線損失 (db) Ll : Sケーブル伝送損失 (db) Lj : 接続損失 (db) Lc : Sケーブル結合損失 (db) La : 付加損失 (db) Lm: システムマージン (db) (1) 受信電界強度 (Er) 道路交通情報は 通常中波 (AM) カーラジオで受信されるため 布設された Sケーブルから最も遠い車線の外側線で所要電界強度を確保するように設計します 所要電界強度 (Er) )))))))))))))))))))))))) ) ) ) ) ) ) ) ) (2) 標準結合損失 (Lc) 標準結合損失は 乾燥した土質の地表面に直線状に延線したケーブルより m 地点でのループアンテナで測定された受信電界強度とケーブル入力電圧との比で示されます (3) 距離損失 (Lca) S ケーブルから横方向への離隔距離に対する結合損失の増減分です S ケーブル型名で表記される結合損失はm 離隔地点での標準値ですので 距離が異なる場合には下式により距離損失を加味します [ 結合損失の距離特性 ] 90 Lca = 1.0 (a -) Lc = Lc+Lca a : S ケーブルからの離隔距離 (m) Lc : aメートル地点における結合損失 Lc: m 地点における結合損失 結合損失 Lc(dB) S からの離隔距離 (m) (4) 付加損失 (La) Sケーブルは 布設される環境 箇所によって受信電界強度が変わってきます レベル計算では 布設環境による受信電界強度の変化を付加損失として見込みます

19 2. トンネル内 AM ラジオ再放送 トンネル内 AM ラジオ再放送は 平行 2 線方式だけでなく S ケーブルも使用可能です S 方式の特長 方 式 電気的特性機械的特性施工方法その他 インピーダンス結合損失抗外への漏洩布設本数固定方法接続方法 S 方式 Ω ( 送信機と整合 ) ケーブル種類による少ない ( 長さ方向の電波の切れが良い ) 強いケーブル布設 1 本支持金物コネクタ接続 清掃保守作業が軽減可能 抗口付近への混信が少ない 平行 2 線方式 300Ω 程度 ( インピーダンスの整合が必要 ) 布設方式による片側平行方式 :db 両側平行方式 :db 多い普通ケーブル布設 2 本がいし付き支持金物スリーブ接続 定期的清掃保守が必要 ( がいしなどへの付着による特性低下 ) 3. トンネル内 AMラジオ再放送レベル設計送信機から出力された信号は 機器損失 給電線損失 Sケーブル伝送損失 Sケーブル結合損失および付加損失を減じて求められます レベル設計では 以下のように算出しています Er = Pt -Lfr -Lft -Ll -Lj -Lc -La Er: 受信電界強度 (dbμv/m) Pt : 送信機出力 (dbμv) Lfr: 機器損失 (db) Lft: 給電線損失 (db) Ll : Sケーブル伝送損失 (db) Lj : 接続損失 (db) Lc: 6.5m 地点でのSケーブル結合損失 (db) La: 付加損失 (db) (1) 受信電界強度 (Er) AM カーラジオで受信できる電界強度とします トンネル抗外の電界強度は 坑口からλ/2π(m) 離れた地点で200μV/m 以下 (46dBμV/m 以下 ) にしなければなりません λ: 受信波長 (m) (2) 結合損失 (Lc) S ケーブルから 6.5m 離れた位置のレベル (Eout) と その地点における S ケーブル内伝送レベル (Ein) の 比で示されます (3) 付加損失 (La) 付加損失は システムマージンとします (3dB)

20 電線 ケーブル 電力機器部品 光 通信ケーブル 精密デバイス 免震装置 振動制御機器の総合メーカー 開発営業部 2-00 神奈川県川崎市川崎区日進町 1-14( キューブ川崎 ) (044) 電機 情報システム営業部 2-00 神奈川県川崎市川崎区日進町 1-14( キューブ川崎 ) (044) 関 西 支 店 中 部 支 店 北 海 道 支 店 東 北 支 店 中 国 支 店 九 州 支 店 大阪市北区堂島浜 ( アクア堂島西館 ) 名古屋市中区錦 ( 円山ニッセイビル 14F) 札幌市中央区北 4 条東 1-2-3( 札幌フコク生命ビル ) 仙台市青葉区一番町 3-3-6( 星和仙台ビル ) 広島市中区袋町 4-25( 明治安田生命広島ビル ) 福岡市中央区渡辺通 ( 福岡フコク生命ビル 9F) (06) (052) (011) (022) (082) (092) scs@cs.swcc.co.jp 取扱代理店 注意 本製品は 取扱説明書などをよくお読みのうえ 正しくお使いください 価格 納期等は弊社営業または代理店までお問合せください 当カタログに記載された仕様 外観の一部を予告なしに変更することがあります 詳細は別途仕様書 図面等でご確認ください CAT. NO 文

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