
Coaxial cable, or coax (pronounced /ˈkoʊ.æks/), is a type of electrical cable consisting of an inner conductor surrounded by a concentric conducting shield, with the two separated by a dielectric (insulating material); many coaxial cables also have a protective outer sheath or jacket. The term coaxial refers to the inner conductor and the outer shield sharing a geometric axis.
Coaxial cable is a type of unbalancedtransmission line, used to carry high-frequency electrical signals with low losses. It is used in such applications as telephone trunk lines, broadband internet networking cables, high-speed computer data buses, cable television signals, and connecting radio transmitters and receivers to their antennas. It differs from other shielded cables because the dimensions of the cable and connectors are controlled to give a precise, constant conductor spacing, which is needed for it to function efficiently as a transmission line.

Coaxial cable was used in the first (1858) and following transatlantic cable installations, but its theory was not described until 1880 by English physicist, engineer, and mathematician Oliver Heaviside, who patented the design in that year (British patent No. 1,407).[1][2]
同軸ケーブルは、無線周波数信号の伝送線路として使用されます。その用途には、無線送信機と受信機をアンテナに接続する給電線、コンピュータネットワーク(イーサネットなど)接続、デジタルオーディオ(S/PDIF )、ケーブルテレビ信号の配信などがあります。他の種類の無線伝送線路と比較した同軸ケーブルの利点の1つは、理想的な同軸ケーブルでは、信号を伝送する電磁界が内部導体と外部導体の間の空間にのみ存在することです。これにより、他の種類の伝送線路で発生する電力損失なしに、雨どいなどの金属物体の近くに同軸ケーブルを敷設できます。また、同軸ケーブルは、外部の電磁干渉から信号を保護する役割も果たします。

同軸ケーブルは、絶縁層で囲まれた内部導体(通常は単線銅線、撚り線銅線、または銅メッキ鋼線)を使用して電気信号を伝送し、全体をシールド(通常は1~4層の金属編組と金属テープ)で覆います。[ 3 ]ケーブルは外側の絶縁ジャケットで保護されています。通常、シールドの外側は接地電位に保たれ、信号伝送電圧が中心導体に印加されます。差動信号を使用する場合、同軸ケーブルは、内部導体と外部導体内部で等しいプッシュプル電流が得られるという利点があり、これにより信号の電界と磁界が誘電体内に制限され、シールドの外側への漏洩がほとんどなくなります。さらに、受信側でバランを使用して内部と外部からの電流を等しく逆方向に制限すると、ケーブル外部の電界と磁界がケーブル内部の信号に干渉することがほとんどなくなります。この特性により、同軸ケーブルは、環境からの干渉を許容できない微弱な信号を伝送する場合と、隣接する構造物や回路に放射または結合してはならない強力な電気信号を伝送する場合の両方に適した選択肢となります。[ 4 ]直径の大きいケーブルや複数のシールドを備えたケーブルは漏洩が少なくなります。
同軸ケーブルの一般的な用途には、ビデオやCATVの配信、RFやマイクロ波の伝送、コンピュータや計測機器のデータ接続などがあります。[ 5 ]
ケーブルの特性インピーダンス(Z 0 )は、内部絶縁体の誘電率と内部導体および外部導体の半径によって決まります。無線周波数システムでは、ケーブル長が伝送信号の波長と同程度であるため、損失を最小限に抑えるには、ケーブルの特性インピーダンスが均一であることが重要です。ソースインピーダンスと負荷インピーダンスは、ケーブルのインピーダンスに一致するように選択され、最大の電力伝送と最小の定在波比を確保します。同軸ケーブルのその他の重要な特性には、周波数の関数としての減衰、耐電圧能力、およびシールド品質などがあります。[ 4 ]
同軸ケーブルの設計上の選択は、物理的なサイズ、周波数特性、減衰、電力処理能力、柔軟性、強度、およびコストに影響します。内部導体は単線または撚り線のいずれかであり、撚り線の方が柔軟性があります。高周波特性を向上させるために、内部導体は銀メッキされることがあります。ケーブルテレビ業界で使用されるケーブルの内部導体には、銅メッキ鋼線がよく使用されます。[ 6 ]
内部導体を囲む絶縁体は、固体プラスチック、発泡プラスチック、または内部導体をスペーサーで支えた空気などである。誘電体絶縁体の特性は、ケーブルの電気的特性の一部を決定する。一般的には、低損失ケーブルに使用される固体ポリエチレン(PE)絶縁体が用いられる。固体テフロン(PTFE)も絶縁体として使用され、プレナム定格ケーブルにのみ使用される。一部の同軸ケーブルでは、空気(またはその他のガス)を使用し、内部導体がシールドに接触しないようにスペーサーが設けられている。
多くの従来の同軸ケーブルは、編組銅線でシールドを形成しています。これによりケーブルは柔軟になりますが、シールド層に隙間が生じ、編組が平らにならないためシールドの内径がわずかに変化します。編組は銀メッキされている場合もあります。シールド性能を向上させるために、一部のケーブルは二重層シールドを採用しています。[ 6 ]シールドは2本の編組だけの場合もありますが、現在では薄い箔シールドをワイヤー編組で覆う方が一般的です。一部のケーブルは、箔と編組の4つの層を交互に使用する「クワッドシールド」のように、2層以上のシールド層を採用している場合もあります。他のシールド設計では、性能向上のために柔軟性を犠牲にしています。シールドが固体金属管になっているものもあります。これらのケーブルは、シールドが折れ曲がってケーブルの損失が発生するため、急に曲げることはできません。箔シールドを使用する場合、箔に組み込まれた細いワイヤー導体により、シールド終端のはんだ付けが容易になります。
約 1 GHz までの高出力無線周波数伝送には、0.25インチ以上 のサイズの固体銅外導体を備えた同軸ケーブルが利用可能です。外導体は柔軟性を確保するために蛇腹のように波状になっており、内導体は空気誘電体を近似するためにプラスチックのらせんによって所定の位置に保持されています。[ 6 ]このようなケーブルのブランド名の 1 つはHeliaxです。[ 7 ]
同軸ケーブルは、中心導体とシールド間の間隔を維持するために、絶縁体(誘電体)による内部構造を必要とします。誘電損失は、理想的な誘電体(損失なし)、真空、空気、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、ポリエチレンフォーム、固体ポリエチレンの順に大きくなります。不均一な誘電体は、電流ホットスポットを避けるために、非円形の導体で補償する必要があります。
多くのケーブルは固体誘電体を使用していますが、損失を低減するために、より太い直径の中心導体を使用できるように、できるだけ多くの空気やその他のガスを含む発泡誘電体を使用しているケーブルも多数あります。発泡同軸ケーブルは減衰が約 15% 少なくなりますが、一部の発泡誘電体は、特に多くの表面で、湿度の高い環境で水分を吸収し、損失を大幅に増加させる可能性があります。星形やスポーク形に成形された支持構造はさらに優れていますが、高価で、水分の浸入に非常に弱いです。20 世紀半ばに都市間通信で使用された空気間隔同軸ケーブルはさらに高価でした。中心導体は、数センチメートルごとにポリエチレンディスクで吊り下げられていました。RG-62 タイプなどの低損失同軸ケーブルでは、内部導体はポリエチレンのらせん状のストランドで支持されているため、導体の大部分とジャケットの内側の間に空気空間が存在します。空気の誘電率が低いため、同じインピーダンスでより大きな内径、同じカットオフ周波数でより大きな外径を使用でき、オーム損失を低減できます。内部導体は、表面を滑らかにして表皮効果による損失を減らすために銀メッキされることがある。[ 6 ]表面が粗いと電流経路が長くなり、電流がピークに集中するため、オーム損失が増加する。
絶縁被覆は様々な材料で作ることができます。一般的な材料としてはPVCが挙げられますが、用途によっては難燃性材料が必要となる場合もあります。屋外用途では、紫外線、酸化、げっ歯類による損傷、または直接埋設に耐える被覆が求められることがあります。浸水する同軸ケーブルは、被覆の小さな切れ目からの水の浸入を防ぐために、防水ゲルを使用します。シャーシ内部接続の場合は、絶縁被覆を省略できます。
Twin-lead transmission lines have the property that the electromagnetic wave propagating down the line extends into the space surrounding the parallel wires. These lines have low loss, but also have undesirable characteristics. They cannot be bent, tightly twisted, or otherwise shaped without changing their characteristic impedance, causing reflection of the signal back toward the source. They also cannot be buried or run along or attached to anything conductive, as the extended fields will induce currents in the nearby conductors causing unwanted radiation and detuning of the line. Standoff insulators are used to keep them away from parallel metal surfaces. Coaxial lines largely solve this problem by confining virtually all of the electromagnetic wave to the area inside the cable. Coaxial lines can therefore be bent and moderately twisted without negative effects, and they can be strapped to conductive supports without inducing unwanted currents in them, so long as provisions are made to ensure differential signalling push-pull currents in the cable.
In radio-frequency applications up to a few gigahertz, the wave propagates primarily in the transverse electric magnetic (TEM) mode, which means that the electric and magnetic fields are both perpendicular to the direction of propagation. However, above a certain cutoff frequency, transverse electric (TE) or transverse magnetic (TM) modes can also propagate, as they do in a hollow waveguide. It is usually undesirable to transmit signals above the cutoff frequency, since it may cause multiple modes with different phase velocities to propagate, interfering with each other. The outer diameter is roughly inversely proportional to the cutoff frequency. A propagating surface-wave mode that only involves the central conductor also exists, but is effectively suppressed in coaxial cable of conventional geometry and common impedance. Electric field lines for this TM mode have a longitudinal component and require line lengths of a half-wavelength or longer.
Coaxial cable may be viewed as a type of waveguide. Power is transmitted through the radial electric field and the circumferential magnetic field in the TEM mode. This is the dominant mode from zero frequency (DC) to an upper limit determined by the electrical dimensions of the cable.[8]
同軸コネクタは、接続部全体で同軸形状を維持し、接続されたケーブルと同じインピーダンスを持つように設計されています。[ 6 ]コネクタは通常、銀や変色しにくい金などの高導電性金属でメッキされています。表皮効果により、高周波ではRF信号はメッキ層のみを通過し、コネクタ本体には浸透しません。しかし、銀はすぐに変色し、生成される硫化銀は導電性が低く、コネクタの性能を低下させるため、この用途には銀は適していません。[ 9 ]
同軸ケーブルは特殊な伝送線路の一種であるため、一般的な伝送線路用に開発された回路モデルが適用可能です。電信方程式を参照してください。


次のセクションでは、以下の記号を使用します。
同軸ケーブルの最適なインピーダンスは、1929年にベル研究所 で実験的に、低減衰で77Ω、 高電圧で60Ω、 高電力で30Ωと決定されました。空気誘電体と所定の内径のシールドを備えた同軸ケーブルの場合、特性インピーダンスが76.7Ωになるように内部導体の直径を選択することで減衰が最小になります 。[ 17 ]より一般的な誘電体を考慮すると、最小挿入損失インピーダンスは52~64Ωの値まで低下します 。最大電力処理は30Ωで達成されます 。[ 18 ]
自由空間で中心給電ダイポールアンテナ(つまり、地面反射のないダイポールアンテナ)を整合させるために必要なインピーダンスはおよそ73Ωである ため、 短波アンテナを受信機に接続する際に75Ω同軸ケーブルが一般的に使用されていました。これらのアンテナは通常、RF電力レベルが非常に低いため、減衰量に比べると、電力処理能力や高電圧破壊特性は重要ではありません。CATVについても同様で、多くの放送テレビ設備やCATVヘッドエンドでは、地上波信号を受信するために300Ω折り返しダイポールアンテナを使用していますが、 75Ω同軸 ケーブルは 、これらのアンテナ用の便利な4:1バラン変圧器として使用できるだけでなく、減衰量も低くなっています。
30 Ω と 77 Ω の算術平均は 53.5 Ω、幾何平均は 48 Ω です。電力処理能力と減衰の妥協点として 50 Ω が選ばれた理由として一般的に挙げられています。[ 17 ] 50 Ω は、通常の地面から半波長ほど上に設置された半波長ダイポールの給電点インピーダンスにほぼ相当するため、許容範囲内でうまく機能します (理想的には 73 Ω ですが、低く垂れ下がった水平線の場合は減少します)。
RG-62は、 1970年代から1980年代初頭にかけてメインフレームコンピュータネットワークで使用されていた93Ωの同軸ケーブルです(IBM 3270端末とIBM 3274/3174端末クラスタコントローラを接続するために使用されていました)。その後、 ARCNET用のDatapointなど、一部のLAN機器メーカーがRG-62を同軸ケーブルの標準規格として採用しました。このケーブルは、同サイズの他の同軸ケーブルと比較して、単位長さあたりの静電容量が最も低いという特徴があります。
同軸システムのすべてのコンポーネントは、コンポーネント間の接続部での内部反射を避けるために、同じインピーダンスを持つ必要があります(インピーダンス整合を参照)。このような反射は信号減衰を引き起こす可能性があります。反射によって定在波が発生し、損失が増加し、高出力伝送ではケーブルの絶縁破壊につながる可能性さえあります。アナログビデオまたはテレビシステムでは、反射によって画像にゴーストが発生します。多重反射によって、元の信号の後に複数のエコーが発生する場合があります。同軸ケーブルが開放状態(終端が接続されていない状態)の場合、終端抵抗はほぼ無限大となり、反射が発生します。同軸ケーブルが短絡されている場合、終端抵抗はほぼゼロとなり、逆極性の反射が発生します。同軸ケーブルをインピーダンスに等しい純抵抗で終端すると、反射はほぼ解消されます。
信号漏洩とは、電磁界がケーブルのシールドを通過する現象であり、双方向で発生します。侵入とは、外部信号がケーブル内部に侵入することであり、ノイズや目的信号の妨害を引き起こす可能性があります。流出とは、ケーブル内部に留まるべき信号が外部に漏れ出すことであり、ケーブル終端での信号強度の低下や、近隣機器への無線周波数干渉を引き起こす可能性があります。深刻な漏洩は、通常、コネクタの取り付け不良やケーブルシールドの欠陥によって発生します。
例えば、米国では、ケーブルテレビシステムからの信号漏洩はFCCによって規制されています。これは、ケーブル信号が航空無線や航行無線と同じ周波数帯を使用しているためです。CATV事業者は、侵入を防ぐためにネットワークの漏洩を監視することもできます。ケーブルに外部信号が侵入すると、不要なノイズや画像のゴースト現象が発生する可能性があります。過剰なノイズは信号を圧倒し、使い物にならなくしてしまうこともあります。チャンネル内の侵入は、侵入キャンセルによってデジタル的に除去できます。
理想的なシールドは、穴や隙間、突起のない完全な導体で、完全な接地線に接続されているものです。しかし、滑らかで固体の高導電性シールドは、重く、柔軟性がなく、高価になります。このような同軸ケーブルは、商用ラジオ放送塔への直線給電に使用されます。より経済的なケーブルでは、シールドの有効性、柔軟性、コストの間で妥協する必要があり、例えば、フレキシブルハードラインの波状表面、フレキシブル編組シールド、またはフォイルシールドなどが用いられます。シールドは完全な導体にはなり得ないため、シールド内部を流れる電流は、シールドの表面に電磁場を発生させます。
表皮効果について考えてみましょう。導体内の交流電流の大きさは、表面からの距離とともに指数関数的に減衰し、浸透深さは抵抗率の平方根に比例します。つまり、有限の厚さのシールドでは、導体の反対側の表面に少量の電流が流れ続けるということです。完全な導体(すなわち、抵抗率がゼロ)であれば、電流はすべて表面を流れ、導体内部への浸透は起こりません。実際のケーブルは、通常は非常に優れた導体ではあるものの、不完全な導体で作られたシールドを備えているため、必ず何らかの漏洩電流が発生します。
隙間や穴によって、電磁場の一部が反対側に透過します。例えば、編組シールドには多くの小さな隙間があります。箔(固体金属)シールドを使用する場合は隙間は小さくなりますが、それでもケーブルの長さに沿って継ぎ目があります。箔は厚みが増すにつれて剛性が高くなるため、薄い箔層を編組金属層で囲むことが多く、これにより一定の断面積に対してより大きな柔軟性が得られます。
ケーブルの両端のコネクタとのインターフェース部分の接触不良や、シールドの破損があると、信号漏洩が深刻になる可能性がある。
ケーブルへの信号漏れやケーブルからの信号漏れを1000分の1、あるいは10000分の1にまで大幅に低減するために、スーパーシールドケーブルは、原子炉の中性子束カウンターなどの重要な用途でよく使用されます。
原子力用途のスーパーシールドケーブルはIEC 96-4-1, 1990で定義されていますが、ヨーロッパでは原子力発電所の建設に長い空白期間があったため、既存の多くの設備では英国規格AESS(TRG) 71181 [ 19 ]に準拠したスーパーシールドケーブルが使用されており、これはIEC 61917 [ 20 ]で参照されています。
同軸ケーブルの不完全なシールドに沿って流れる電流は、たとえ微弱であっても、視覚的または聴覚的な干渉を引き起こす可能性があります。アナログ信号を配信するCATVシステムでは、同軸ネットワークと住宅の電気接地システムとの間の電位差によって、画面に「ハムバー」と呼ばれるノイズが発生することがあります。これは、画面上にゆっくりと上方向にスクロールする幅広の水平方向の歪みバーとして現れます。このような電位差は、住宅内の共通接地に適切に接続することで低減できます。グランドループを参照してください。
外部電界は、送信機と受信機の間の外部導体の外側のインダクタンスに電圧を発生させます。複数のケーブルが並列に接続されている場合、インダクタンスが減少するため、電圧も小さくなり、この影響は軽減されます。外部導体は内部導体上の信号の基準電位を伝達するため、受信回路は誤った電圧を測定します。
トランス効果は、シールドに誘起される電流の影響を軽減するために用いられることがあります。内側導体と外側導体はトランスの一次巻線と二次巻線を構成し、ミューメタルの外層を持つ一部の高品質ケーブルではその効果が強化されます。この1:1トランスにより、外側導体にかかる電圧は内側導体に変換され、受信機で2つの電圧が相殺されます。多くの送信機と受信機は、漏洩電流をさらに低減する手段を備えています。ケーブル全体をフェライトコアに1回以上通すことで、トランス効果を高めています。
コモンモード電流は、シールド内の迷走電流が中心導体の電流と同じ方向に流れることで発生し、同軸ケーブルからの放射を引き起こします。これは、内側導体と外側導体の信号電流が等しく逆方向である、望ましい「プッシュプル」差動信号電流とは逆のものです。
同軸ケーブルのシールド効果の大部分は、中心導体とシールドに逆向きの電流が流れ、互いに打ち消し合う逆向きの磁場が発生することによって生じ、その結果、放射が抑制されます。同様の効果はラダーラインにも適用されます。しかし、ラダーラインは周囲の金属物体に非常に敏感で、磁場が完全に打ち消し合う前に金属物体が磁場に入り込む可能性があります。同軸ケーブルは、磁場がシールド内に閉じ込められているため、この問題はありません。ただし、シールドと、同軸ケーブルが給電するアンテナなどの他の接続物体との間に磁場が発生する可能性は依然としてあります。アンテナと同軸ケーブルのシールド間の磁場によって発生する電流は、中心導体の電流と同じ方向に流れるため、打ち消し合いません。エネルギーは同軸ケーブル自体から放射され、アンテナの放射パターンに影響を与えます。十分な電力があれば、これはケーブルの近くにいる人にとって危険となる可能性があります。適切な場所に配置され、適切なサイズのバランを使用することで、同軸ケーブルのコモンモード放射を防ぐことができます。絶縁トランスまたはブロッキングコンデンサを使用して、無線周波数信号を通過させつつ直流電流や低周波電力を遮断したい機器に同軸ケーブルを接続できます。
上記の特性インピーダンス式は無線周波数では良い近似値ですが、100 kHz 未満の周波数(オーディオ など) では完全な電信方程式を使用することが重要になります。[ 12 ] この式を一般的な 75 オーム同軸ケーブルに適用すると、オーディオ スペクトル全体でインピーダンスが約 150 Ω ~ 約 5 kΩ の範囲となり、公称値よりもはるかに高くなります。伝搬速度も大幅に低下します。したがって、同軸ケーブルのインピーダンスは RF 周波数では一定ですが、オーディオ周波数では変動します。この効果は、大西洋横断電信ケーブルを介して通常の音声信号を送信しようとしたときに現れ、結果は芳しくありませんでした。[ 21 ] [ 22 ]
短い同軸ケーブルは、家庭用ビデオ機器の接続、アマチュア無線設備、原子力計測モジュールなどで一般的に使用されています。かつてはコンピュータネットワーク、特にイーサネット(「太い」10BASE5と「細い」10BASE2)の実装によく使われていましたが、ブロードバンドインターネットアクセス用の民生用ケーブルモデム市場を除き、ほとんどの用途でツイストペアケーブルに取って代わられています。
20世紀には、長距離同軸ケーブルがラジオネットワーク、テレビネットワーク、長距離電話ネットワークの接続に使用されていましたが、これは後に光ファイバー、T1 / E1、衛星などの方法にほぼ取って代わられました。
短い同軸ケーブルは、現在でもケーブルテレビ信号を大多数のテレビ受信機に伝送しており、この用途が同軸ケーブル生産量の大部分を占めています。1980年代から1990年代初頭にかけて、同軸ケーブルはコンピュータネットワーク、特にイーサネットネットワークでも使用されていましたが、1990年代後半から2000年代初頭にかけて、北米ではUTPケーブル、西ヨーロッパではSTPケーブル(いずれも8P8Cモジュラーコネクタ)に置き換えられました。
マイクロ同軸ケーブルは、様々な民生機器、軍事機器、そして超音波診断装置などに使用されています。
最も一般的に広く使用されているインピーダンスは50Ωまたは52Ωと75Ωですが、特定の用途向けに他のインピーダンスも利用可能です。50Ω/52Ωケーブルは、産業用および商業用の双方向無線周波数アプリケーション(ラジオや電気通信を含む)で広く使用されていますが、75Ωは放送テレビやラジオで一般的に使用されています。
同軸ケーブルは、アンテナから受信機へ信号を伝送するためによく使用されます。多くの場合、同じケーブルでアンテナに向かって電力も伝送され、プリアンプに電力が供給されます。DiSEqCのように、1本のケーブルで一方向の電力と双方向のデータ/信号が伝送される場合もあります。


大型のハードラインでは、中心導体が硬質または波形銅管のいずれかで構成されている場合があります。ハードラインの誘電体は、ポリエチレンフォーム、空気、または窒素や乾燥空気などの加圧ガスで構成されます。ガス充填ラインでは、ナイロンなどの硬質プラスチックがスペーサーとして使用され、内部導体と外部導体を分離します。これらのガスを誘電体空間に加えることで、水分汚染が軽減され、安定した誘電率が得られ、内部アーク放電のリスクが低減されます。ガス充填ハードラインは通常、テレビやラジオ放送、軍用送信機、高出力アマチュア無線アプリケーションなどの高出力RF送信機で使用されますが、マイクロ波帯などの重要な低出力アプリケーションでも使用される場合があります。ただし、マイクロ波領域では、送信機からアンテナ、またはアンテナから受信機へのアプリケーションでは、ハードラインよりも導波管がよく使用されます。ハードラインで使用されるさまざまなシールドも異なります。硬質チューブやパイプを使用するタイプもあれば、曲げやすく、ケーブルを曲げた際のねじれを軽減する波形チューブを使用するタイプもあります。小型の硬質ケーブルは、特にマイクロ波帯域の機器など、高周波用途において、機器の各段間の干渉を低減するために内部的に使用されることがあります。
放射ケーブルまたは漏洩ケーブルは、ハードラインと同様の方法で構築される同軸ケーブルの一種ですが、シールドに同調スロットが切り込まれています。これらのスロットは、特定のRF波長または特定の無線周波数帯域に同調されます。このタイプのケーブルは、送信機と受信機の間で同調された双方向の「望ましい」漏洩効果を提供することを目的としています。エレベーターシャフト、米海軍の艦船、地下輸送トンネル、およびアンテナの設置が困難なその他の場所でよく使用されます。このタイプのケーブルの一例として、Radiax(CommScope)があります。[ 58 ]
RG-6は、さまざまな用途向けに設計された 4 種類のタイプがあります。さらに、コアは銅被覆鋼 (CCS) または裸の銅 (BC) のいずれかです。「プレーン」または「ハウス」 RG-6 は、屋内または屋外の住宅配線用に設計されています。「フラッデッド」ケーブルは、地下導管または直接埋設で使用するために、防水ゲルが注入されています。「メッセンジャー」は、ある程度の防水性を備えている場合もありますが、電柱からの架空配線に伴う張力を支えるために、全長に沿って鋼製のメッセンジャー線が追加されている点で区別されます。「プレナム」ケーブルは高価で、防火基準を満たすために換気ダクトで使用するように設計された特殊なテフロンベースの外被が付属しています。これは、多くの「プレーン」または「ハウス」ケーブルの外被および内部絶縁に使用されているプラスチックが燃焼時に有毒ガスを発生するため開発されました。
三軸ケーブル(またはトライアックスケーブル)は、同軸ケーブルに3層目のシールド、絶縁体、被覆材を加えたものです。接地された外側のシールドは、外部からの電磁干渉から内側のシールドを保護します。


セミリジッドケーブルは、銅製の外被を用いた同軸ケーブルの一種です。このタイプの同軸ケーブルは、特に高周波域において、編組導体を用いたケーブルに比べて優れたシールド性能を発揮します。しかし、その名の通り柔軟性に乏しく、初期成形後に曲げることを想定していないのが大きな欠点です。(§ ハードラインを参照)
コンフォーマブルケーブルは、柔軟性が求められる用途で使用される、セミリジッド同軸ケーブルに代わる柔軟で再成形可能なケーブルです。コンフォーマブルケーブルは、標準的な同軸ケーブルと同様に、特殊な工具を必要とせず、手作業で被覆を剥がしたり成形したりできます。
リジッドラインは、PTFEサポートを使用して1メートルごとに同心円状に保持された2本の銅管で構成される同軸線です。リジッドラインは曲げることができないため、多くの場合、エルボが必要です。リジッドラインとの接続は、内側のバレット/内側サポートとフランジまたは接続キットを使用して行います。通常、リジッドラインは、バレットとフランジのサイズが標準ライン径に一致する標準化されたEIA RFコネクタを使用して接続されます。各外径に対して、75オームまたは50 オームの内側チューブが入手可能です。リジッドラインは、高出力送信機と他のRFコンポーネント間の相互接続のために屋内で一般的に使用されますが、耐候性フランジを備えたより堅牢なリジッドラインは、アンテナマストなどで屋外で使用されます。重量とコストを削減するために、マストや同様の構造物では、外側のラインはアルミニウムであることが多く、腐食を防ぐために特別な注意が必要です。フランジコネクタを使用すると、リジッドラインからハードラインに接続することもできます。多くの放送用アンテナやアンテナスプリッターは、フレキシブル同軸ケーブルやハードラインに接続する場合でも、フランジ付きのリジッドラインインターフェースを使用しています。リジッドラインは、さまざまなサイズで製造されています。
同軸ケーブルの絶縁体は劣化する可能性があり、特に継続的に風雨にさらされている場合は、ケーブルの交換が必要になります。シールドは通常接地されており、編組線や箔のフィラメントが中心導体に少しでも触れると、信号が短絡し、大幅な信号損失、あるいは信号が完全に失われます。これは、エンドコネクタやスプライスが正しく取り付けられていない場合に最もよく発生します。また、コネクタやスプライスはシールドに正しく接続する必要があります。シールドは、干渉信号が接地するための経路となるからです。
シールドされているにもかかわらず、同軸ケーブル線路では干渉が発生する可能性があります。干渉に対する感受性は、大まかなケーブルタイプの指定(例:RG-59、RG-6)とはほとんど関係がなく、ケーブルのシールドの構成と構造に大きく関係しています。ケーブルテレビでは、周波数がUHF帯域まで広がるため、通常はフォイルシールドが使用され、完全なカバレッジと高周波干渉に対する高い有効性を提供します。フォイルシールドは通常、錫メッキされた銅またはアルミニウムの編組シールドと組み合わされ、そのカバレッジ率は60~95%です。編組シールドは、(1)低周波干渉の防止においてフォイルよりも効果的であること、(2)フォイルよりも接地に対する導電率が高いこと、(3)コネクタの取り付けがより簡単かつ確実になることから、シールド効果にとって重要です。 2層の低被覆アルミニウム編組シールドと2層の箔を使用した「クワッドシールド」ケーブルは、厄介な干渉が発生する状況でよく使用されますが、放送品質の精密ビデオケーブルに見られるような、1層の箔と1層の高被覆銅編組シールドの組み合わせよりも効果は劣ります。
米国をはじめとする一部の国では、ケーブルテレビ配信システムは、屋外に張り巡らされた同軸ケーブルの広範なネットワークを使用しており、多くの場合、インライン分配増幅器が用いられています。ケーブルテレビシステムへの信号の流入および流出は、ケーブル加入者や、ケーブルシステムと同じ周波数を使用する地上波ラジオ放送サービスに干渉を引き起こす可能性があります。


同軸ケーブル:金属管またはシールド内の導体中心から構成される円筒形のアセンブリで、誘電体材料によって分離され、通常は絶縁ジャケットで覆われています。
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