LMR-400-Koaxialkabel: Vollständige technische Spezifikationen, Dämpfungstabelle und Anwendungsleitfaden
Die Dimensionierung eines Speisekabels für eine lange Außenverlegung scheint auf den ersten Blick unkompliziert – bis das System tatsächlich in Betrieb genommen wird. Ich habe bereits erlebt, wie HF-Techniker Kabel ausschließlich anhand der Impedanz auswählten, nur um festzustellen, dass der Dämpfungsverlust des LMR-400-Kabels bei ihrer tatsächlichen Betriebsfrequenz mehr vom verfügbaren Link-Budget verbrauchte, als im Modell vorhergesagt war. Entscheidend ist die Angabe des Dämpfungsverlusts in dB pro 100 Fuß bei genau der Frequenz, mit der das Kabel vor Ort betrieben wird – nicht nur die üblicherweise hervorgehobene Impedanzangabe.
Diese Anleitung enthält sämtliche technischen Spezifikationen zu LMR 400, eine validierte Referenztabelle zum Kabeldämpfungsverlust nach Frequenz sowie Anwendungsleitfäden für WLAN, Rundfunk und Mobilfunk – inklusive Vergleichen mit RG-8/U und LMR-600.
LMR 400 Technische Spezifikationen
LMR 400 ist ein 50-Ohm-Koaxialkabel mit doppelter Abschirmung und geringem Dämpfungsverlust im Frequenzbereich bis zu 8 GHz. Das Design stellt einen Kompromiss zwischen Kabeldurchmesser und Flexibilität dar, um den Dämpfungsverlust bei außentauglichen Temperaturen und UV-Belastung niedrig zu halten – eine Kombination, die eine breite Palette professioneller HF-Infrastrukturanforderungen abdeckt.
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Impedanz | 50 Ohm |
| Maximale Frequenz | 8 GHz |
| Ausbreitungsgeschwindigkeitsfaktor | 85% |
| Gleichstromwiderstand (Innenleiter / Abschirmung) | 1,39 / 1,65 Ω pro 1.000 ft |
| Minimaler Biegeradius | 4 Zoll (102 mm) |
| Betriebstemperaturbereich | −40 °C bis +85 °C |
| Jackenmaterial | UV-beständiges schwarzes Polyethylen (PE) |
| Abschirmtyp | Doppelte Abschirmung |
| Dielektrische | Schaumpolyethylen |
Signale laufen in LMR 400 mit 85 % der Lichtgeschwindigkeit im Vakuum – ein Korrekturfaktor, der bei der Herstellung von Baugruppen mit bestimmten elektrischen Längen berücksichtigt werden muss. Die UV-beständige PE-Ummantelung verlängert die Lebensdauer bei Außeneinsatz und begrenzt die Dämpfungsverschlechterung, die sich über mehrjährige Einsatzzeiten bei freiliegenden Verlegungen ansammelt.
LMR 400-Dämpfungsverlust nach Frequenz
Der Kabelverlust steigt mit der Frequenz – je höher die Frequenz, desto größer der Verlust pro Längeneinheit beim LMR400-Kabel. Bei 900 MHz führt ein Unterschied von 1 dB pro 100 Fuß zwischen zwei Kabeltypen direkt zu einem messbaren Rückgang der übertragenen Leistung. Dieser Dämpfungswert bei Ihrer Betriebsfrequenz sollte in der Regel stärker ins Gewicht fallen als die Impedanzspezifikation.
| Frequenz | LMR-400-Kabelverlust (dB / 100 ft) | Geschätzte verbleibende Leistung |
|---|---|---|
| 900 MHz | 3,9 dB | ~41% |
| 1 GHz | 4,25 dB | ~38% |
| 5,8 GHz | 10,8 dB | ~8% |
Bei 2,4 GHz über eine Strecke von 100 Fuß hält das LMR-400-Kabel den Kabelverlust unter 30 % – ein deutlicher Unterschied gegenüber RG-58, das bei derselben Frequenz und Länge über 70 % der Eingangsleistung verliert. Bei einem 5-W-Sender mit einer 100-Fuß-Außenverbindung zu einer 2,4-GHz-Antenne erreichen mit LMR-400 etwa 3,5 W die Antenne, während es mit RG-58 weniger als 1,5 W sind.
Bei 5,8 GHz verschieben sich die Werte: Bei 10,8 dB pro 100 Fuß reduziert bereits eine Kabellänge von 50 Fuß die Leistung um rund 7,7 dB – was einer Leistungsabgabe von etwa 17 % der Eingangsleistung entspricht. Für Anwendungen oberhalb von 3 GHz mit Kabellängen über 30 Fuß prüfen Sie, ob LMR-600 vor der Festlegung auf LMR 400 ein besseres Kabel-Dämpfungs-Budget bietet.
LMR 400 vs. RG-8/U vs. LMR-600
Die Auswahl eines Koaxialkabels hängt davon ab, welche Option das erforderliche Kabel-Dämpfungs-Budget für Ihre Frequenz, Kabellänge und Gesamtbetriebskosten erfüllt. RG-8/U mag preisgünstiger pro Fuß erscheinen; berücksichtigen Sie jedoch die Kabeldämpfung bei Ihrer Betriebsfrequenz sowie die Mantelalterung unter Außeneinflüssen – dann verschieben sich die wirtschaftlichen Vorteile im gesamten Einsatzzyklus häufig zugunsten von LMR 400.
| Kabel | Kabel-Dämpfung (dB / 100 ft) | Übertragene Leistung (100 W Eingang) | Relativer Preis |
|---|---|---|---|
| RG-8/U | 2,39 dB | ~58 W | $ |
| Lmr 400 | 1,63 dB | ~69 W | $$ |
| LMR-600 | 0,97 dB | ca. 80 W | $$$ |
LMR 400 liefert bei vergleichbaren Kabellängen etwa 11 Prozentpunkte mehr Leistung als RG-8/U, bleibt dabei jedoch flexibler und kostengünstiger als LMR-600. Für die meisten Verlegungen bis zu 100 Fuß bei Frequenzen zwischen 400 MHz und 3 GHz erreicht es das Ziel für Kabelverluste, ohne die Steifheit und Kostenprämie des größeren Kabels.
LMR-600 ist dann zu erwägen, wenn die Verlegungslängen 100 Fuß überschreiten oder die Betriebsfrequenzen durchgängig über 2,4 GHz liegen und die Toleranzen für Kabelverluste eng sind. Im Außenbereich bieten die PE-Ummantelung und die Doppelschirmkonstruktion von LMR 400 einen langfristigen Schutz vor Kabelverlusten, den minderwertigere Alternativen nicht aufrechterhalten können.
Anwendungsanleitung
WLAN- und WiFi-Zuleitungen (2,4 GHz / 5,8 GHz)
Bei 2,4 GHz wird LMR 400 häufig für Außen-Zugangspunkt-Zuleitungen und DAS-Hauptkabel eingesetzt, wenn die Kabellängen mehr als 6 Meter betragen. Der Kabelverlust bei 2,4 GHz bleibt innerhalb zulässiger Grenzen für Unternehmens-WiFi-Installationen, und die UV-beständige Umhüllung eignet sich für Dachmontagen, ohne dass es im Laufe mehrjähriger Betriebszyklen zu einer Umhüllungsdegradation und damit zu steigendem Kabelverlust kommt.
Rundfunk- und Mobilfunkmast-Zuleitungen (700 MHz – 2,1 GHz)
LMR 400 ersetzt veraltete RG-8- und 9913-Kabel bei VHF/UHF-Rundfunkzuleitungen. Die doppelte Abschirmung gewährleistet Isolation in stark frequenzbelasteten Umgebungen, und der Kabelverlust bei 700–2100 MHz liegt innerhalb der meisten zulässigen Verbindungs-Budgets für Mastzuleitungen – ohne dass der größere Durchmesser von LMR-600 und die damit verbundenen Hardwarekomponenten erforderlich wären.
Mobile Kommunikation und In-Gebäude-DAS
Für Mobilfunk-Basisstationen und In-Gebäude-DAS ist LMR 400 bei 900 MHz eine gängige Spezifikation: Bei einer Kabellänge von 15 Metern beträgt der Kabelverlust weniger als 2 dB. Bei 2,1 GHz ist die Kabellänge anhand der Dämpfungswerte für LMR 400 zu berechnen, um sicherzustellen, dass das vorgesehene Kabelverlustbudget eingehalten wird.
Anschlusskompatibilität und Beschaffung
LMR 400 ist kompatibel mit N-Typ-, 7/16-DIN- und 4,3-10-Anschlussreihen. N-Typ-Anschlüsse werden für die meisten Feldabschlüsse verwendet; 4,3-10-Steckverbindungen eignen sich für Patchpositionen im Geräteraum. Die Beschaffung vorkonfektionierter LMR-400-Steckverbindungen von einem Hersteller, der sowohl die Kabel- als auch die Steckverbinderfertigung kontrolliert, reduziert die Schwankung zwischen Chargen – eine Ursache unerwarteter Kabelverluste, die bei der üblichen Eingangsprüfung nicht zutage tritt.
Zhenjiang Jiewei Electronic Technology fertigt seit 25 Jahren HF-Steckverbinder, Zuleitungskabel und Kabelsteckverbindungen und beliefert weltweit Kunden aus Telekommunikation, Rundfunk und DAS. Ihr LMR-400-flexibles niederohmiges Koaxialkabel ist in kundenspezifischen Längen für Infrastrukturprojekte erhältlich, und ihre 4,3-10-auf-N-Männlich-LMR-400-Kabelsteckverbindungen sind für Basisstationen und Turmzuleitungen verfügbar.
Zusammenfassung
LMR 400 ist ein 50-Ohm-Koaxialkabel mit doppelter Abschirmung und einer Frequenzbewertung bis 8 GHz. Bestätigte Dämpfungswerte: 3,9 dB/100 ft bei 900 MHz und 10,8 dB/100 ft bei 5,8 GHz. Der Ausbreitungsgeschwindigkeitsfaktor von 85 %, der minimale Biegeradius von 4 Zoll sowie die UV-beständige PE-Ummantelung machen es für Außen-Einsätze als HF-Zuleitung im Frequenzbereich von 400 MHz bis 3 GHz geeignet.
Für Leitungslängen unter 100 ft bei Frequenzen unter 2,4 GHz deckt LMR 400 die meisten Link-Budgets ab und bietet dabei praktische Flexibilität sowie Kosteneffizienz. Für längere Leitungen oder höhere Frequenzen sollte die Kabeldämpfung vor der Festlegung mit derjenigen von LMR-600 verglichen werden. Wo Langzeitstabilität im Außenbereich entscheidend ist, gewährleisten die doppelte Abschirmung und die UV-beständige Ummantelung eine langfristig stabile Kabeldämpfung – ein Vorteil, den einfachere Alternativen wie RG-8/U über längere Einsatzzeiträume hinweg nicht aufrechterhalten können.