光ファイバー コネクタは、光ファイバーの終端を終端する重要なコンポーネントであり、ケーブル、トランシーバー、パッチパネル間の高速かつ信頼性の高い、低損失の物理接続を可能にします。{0}}さまざまなタイプの光ファイバー コネクタ -、主に小型-フォームファクタ- LC(ルーセント コネクタ)、プッシュ-SC(加入者コネクタ)、従来のツイスト- ST(ストレート チップ)、ネジ付き金属 FC(フェルール コネクタ)、およびマルチ-ファイバ MPO/MTP コネクタ-を理解することが重要です。最新の通信ネットワークと高密度データセンターの設計と維持。-この究極のガイドでは、各コネクタ タイプを視覚的に識別し、挿入およびリターンロスのパフォーマンスを分析し、正しい端面研磨 (PC、UPC、APC) を選択し、適合する光ファイバ アダプタを選択する方法を正確に説明します。-
間違った光ファイバー コネクタを選択すると、リンク全体が暗くなります。ドラマチックに聞こえますが、世界中のデータセンターやエンタープライズネットワークで日常的に起こっています。
あらゆる種類の光ファイバーコネクタが、すべての物理接続の 80% 最新のデータセンター内。 LC コネクタと SC コネクタはほとんどのトラフィックを処理します。 ST および FC コネクタは、産業環境および屋外環境で依然として地位を確立しています。そして、MPO/MTP マルチファイバー コネクタは現在、すべての 400G および 800G 導入のバックボーンとなっています。{3}
しかし、多くの技術者はコネクタを単純なプラグアンドプレイ部品として扱います。{0}{1} 「それは単なるコネクタです。それがフィットすれば、うまくいきます。』その考え方は、信号損失、伝送の不安定性、さらには機器の損傷につながります。適切なコネクタを選択し、適切な端面研磨を行い、適切なメンテナンス手順に従うかによって、完璧なリンクが得られるか、何時間ものトラブルシューティングが必要になるかが決まります。-
COBTEL では、20 年以上ものづくりを行ってきました。光ファイバーコネクタ 世界中のデータセンター向けのネットワークケーブル製品。
この包括的なガイドでは、すべての主要なタイプの光ファイバー コネクタ (LC、SC、ST、FC、MPO/MTP) をサイズ、ラッチ スタイル、位置合わせ許容差、および 1G から 800G までの速度互換性ごとに視覚的にマッピングして比較します。
1. 4 つの主なタイプの光ファイバー コネクタはどのようなものですか?
光ファイバー コネクタの主なタイプは、LC、SC、ST、FC の 4 つです。 LC と SC は長方形のハウジングを特徴としていますが、ST と FC は円形のハウジングで設計されています。物理的なサイズ、ロック/ラッチ機構、主なアプリケーション環境という 3 つの基準を使用して、混雑したパッチ パネルまたはラック内でそれらを迅速に区別できます。
混雑した機器ラックの中でも一目で識別できるように、それぞれを詳しく見てみましょう。
LCコネクタ(ルーセントコネクタ)
LC は、標準の 2.5 mm コネクタの半分のサイズである 1.25 mm セラミック フェルール - を使用するスモール フォーム ファクタ(SFF)コネクタです。--。所定の位置に完全にロックされるとカチッという音が聞こえる内部スプリングラッチを備えています。 LC コネクタは、スペースが限られている 10G、40G、100G、400G、800G トランシーバーなどの高速、高密度環境で非常に好まれています。-
SCコネクタ(加入者コネクタ)
SC は、2.5 mm ジルコニア セラミック フェルールと外部プラスチック プッシュプル カップリング ラッチを備えた標準サイズのコネクタです。-外側のクリップを押して外す必要があります。外側シュラウドを押すと固定され、外側シュラウドを引くと解放されます。 1G 以下のエンタープライズ ネットワーキング、Fiber-to--Home(FTTH)加入者、および古い電気通信分配ボックスで人気があります。
STコネクタ(ストレートチップ)
ST コネクタは丸型で、2.5 mm フェラルを備えた金属またはプラスチックのバヨネット-スタイルのツイスト ロック(4 分の 1 回転)-を使用しています。安全性が高く、偶発的な切断に対する耐性があるため、古いローカル エリア ネットワーク (LAN)、セキュリティ監視システム、産業オートメーションで古くから愛用されています。
FCコネクタ(フェルールコネクタ)
FC は、ネジ付きネジロック機構を備えた丸型コネクタで、重金属ハウジングと 2.5 mm セラミック フェラルを備えています。{0}ねじ式カップリングにより、振動や衝撃によるアライメントの緩みが防止されるため、FC コネクタは通信バックボーン リンク、屋外基地局、過酷な高振動環境に最適です。-
簡単な識別の概要: 2 つの四角形 (LC は小型、SC は中程度) と 2 つの円形 (ST はバヨネットツイスト、FC はネジ付き) です。サイズ、ラッチのスタイル、アプリケーションのコンテキストを確認することで、技術者は取り付けエラーを即座に防ぐことができます。
LC コネクタは挿入損失がわずかに低く (プレミアム ユニットの場合は 0.2dB 以下)、最大 800G の速度をサポートし、SC コネクタのパネル スペースの半分を占めます。 SC コネクタは、取り扱いが簡単で、従来の 1G 機器との幅広い互換性があり、低速リンクの費用対効果が向上します。{4}
外観以外にも、LC と SC は 4 つのコア性能の次元で異なります。これらの違いにより、どのコネクタがネットワークに属するかが直接決まります。
フェルール材質:どちらもセラミックを使用しますが、精度は異なります
プレミアム LC コネクタと SC コネクタは両方ともジルコニア セラミック フェルールを使用します。この材料は、高硬度、優れた耐摩耗性、および正確な繊維コアの位置合わせを実現します。違いは耐性にあります。ハイエンド コネクタの同心度誤差は 0.3μm 以下に達しますが、標準グレードのユニットでは同心度誤差が 0.5μm 以下に達します。-
私たちが経験から学んだ実用的なヒントは次のとおりです。LC のフェルール直径は小さいため (1.25 mm 対 2.5 mm)、より厳しい製造精度が要求されます。フェルールの精度が低い低品質の LC コネクタを購入すると、挿入損失が急増し、
光ファイバーの損失 すぐに溜まる。私たちはこの教訓が厳しい形で展開されるのを見てきました。
挿入損失: Excel と LC の両方が先を行く
挿入損失は、コネクタがどれだけの信号を吸収するかを測定します。数値が小さいほど品質が高いことを意味します。プレミアム LC コネクタは 0.2dB 以下を達成し、プレミアム SC コネクタは 0.25dB 以下を達成します。どちらのタイプの標準バージョンでも 0.3dB 以下にとどまります。
実際の例として、100Gbps では、0.2dB 損失の LC コネクタと 0.3dB 損失の SC コネクタは、おおよその
100 メートル後には 10% の信号強度の差 。このギャップは小さいように思えるかもしれませんが、複数の接続ポイントがある長距離リンクでは、これらの小さな損失が積み重なり、伝送の安定性が脅かされます。-
プラグ/アンプラグの寿命: どちらも毎日の需要を満たします
LC コネクタと SC コネクタはどちらも 1,000+ 挿入サイクルを処理します。プレミアム製品は 2,000 サイクルに達する場合があります。実際のメンテナンスでは、LC コネクタはバネ仕掛けのラッチ設計により、頻繁にプラグを抜き差しするシナリオでより優れたパフォーマンスを発揮する傾向があります。-ほとんどの設置では、どちらのタイプも通常の使用では摩耗しません。
速度の互換性: LC の高速化
LC コネクタは、コンパクトなサイズと精度により、10G、40G、100G、400G、および 800G 光トランシーバーをサポートします。 SC コネクタは設置面積が大きいため、主に 1G 以下で使用されます。これが、データセンターのコア スイッチが LC インターフェースを使用するのに対し、住宅用光ファイバから家庭への接続は通常 SC を使用する理由です。{8}
パラメータ
LCコネクタ
SCコネクタ
フェルール直径
1.25mm
2.5mm
挿入損失 (プレミアム)
0.2dB以下
0.25dB以下
挿入損失(標準)
0.3dB以下
0.3dB以下
プラグ/アンプラグの寿命
1,000~2,000サイクル
1,000~2,000サイクル
スピードサポート
10G~800G
1G以下
最適な用途
データセンター、高速ネットワーク-
FTTH、エンタープライズアクセス層
3. LC タイプと SC タイプの光ファイバー コネクタはどのように選択しますか?
LC と SC のどちらかを選択するには、デバイスのポート タイプと一致すること、伝送速度と距離と一致すること、環境のケーブル密度と一致することという 3 つの簡単なルールに従ってください。これら 3 つの原則は、あらゆる一般的なシナリオをカバーします。
原則 1: デバイスのポートを一致させる
これが最も基本的なルールです。機器にどのポートがあるかを確認し、一致するコネクタを使用してください。 100G QSFP28 トランシーバーは LC インターフェイスを使用するため、LC コネクタを使用する必要があります。 SC インターフェイスを備えた 1G SFP モジュールには SC コネクタが必要です。コネクタのタイプがポートと一致しない場合は、単に適合しません。とはいえ、最新の SFP モジュールのほとんどは LC インターフェースを使用しているため、単一ファイバー アプリケーションでも LC がより一般的な選択肢となっています。-
原則 2: 速度と距離を一致させる
10G 以上の場合は、LC を選択します。 1G 以下の場合、SC の方が費用対効果が優れています。-高速、長距離リンク(10 キロメートルにわたる 100G など)を実行している場合は、常に挿入損失の低いプレミアム LC コネクタを使用してください。-低速、短距離リンク(100 メートルを超える 1G など)の場合、標準 SC コネクタは優れた価値を提供します。
原則 3: ケーブル密度を一致させる
ラック スペースが狭く、キャビネットごとに数十のファイバ ペアを実行している場合、LC コネクタはスペースを大幅に節約します。 LC コネクタは、SC コネクタのパネル面積の約半分を占めます。同じファイバー数の場合、LC を使用すると、より少ないスペースでより多くの接続を設置でき、ケーブル配線を整理できます。密度が低い標準的なオフィス環境では、SC コネクタは扱いやすく、経験の浅いスタッフにとっても簡単であるため、うまく機能します。
4. 信号障害を回避するための適切な取り扱いとメンテナンス
適切なコネクタを選択するだけでは、作業はまだ半分にすぎません。適切なプラグ/アンプラグ技術と定期的なメンテナンスにより、現場でのほとんどの信号問題を防ぐことができます。すべての技術者が従うべき 4 つの運用ルールを次に示します。
1. ゆっくりと抜き差ししてください
LC コネクタの場合は、コネクタ本体を親指と人差し指で挟みます。 「カチッ」と音がするまでゆっくり押し込みます。取り外すには、小さなラッチを押してまっすぐに引き出します。 SC コネクタの場合は、最初に外部のプラスチック クリップを押してから、スムーズに引き抜きます。クリップを解除せずに SC コネクタを引っ張らないでください。以前、技術者が SC コネクタのクリップを押さずに引っ張って引きちぎり、コネクタがその場で破壊されたのを見たことがあります。
2. 毎回挿入する前にフェルールを清掃してください
フェルール端面に埃や油が付着すると、挿入損失が増加し、完全な信号損失を引き起こす可能性もあります。接続する前に、専用のファイバークリーニングワイプまたはペンでフェルールを拭きます。常に一方向のみで拭いてください。前後にこするとフェルールの表面に傷がつき、永久的な損傷が生じる可能性があります。
3. 曲げたり引っ張ったりしないでください。
各コネクタの後ろのパッチコードに十分な余裕を残してください。ケーブルをピンと張った状態で引っ張ったり、コネクタを鋭角に置いたりしないでください。ファイバーパッチコードの最小曲げ半径は 30mm を下回ってはなりません。曲げたり引っ張ったりすると、コネクタ ハウジング内のファイバが破損したり緩んだりする可能性があり、断続的または完全な信号損失が発生します。
4. すべてにラベルを付ける
すべてのコネクタに、デバイス、リンク、ポートを記載した透明なラベルを貼り付けます。例: 「LC-1: ラック A、スイッチ 1、ポート 1」または「SC-2: フロア配電ボックス、ユーザー A、ONT」。明確なラベルによりトラブルシューティングが迅速化され、メンテナンス時間が大幅に短縮されます。
一般的な LC および SC 障害のトラブルシューティング
挿入後に信号がありません: コネクタがカチッと所定の位置に収まったことを確認します。フェルールに汚れがないか点検します。パッチコードが損傷していないことを確認します。ポート障害を除外するために、デバイス上の別のポートを試してください。
高い信号損失または不安定な伝送: フェルールに傷や汚れがないか確認してください。正常であることがわかっているコネクタに交換します。-リンク パスに過度の曲がりがないかどうかを検査します。
5. ST および FC タイプの光ファイバー コネクタとは何ですか?いつ使用する必要がありますか?
ST コネクタはバヨネット(4 分の 1 回転)ロックを使用しており、従来の LAN、セキュリティ監視、産業用制御システムで最適に機能します。{0} FC コネクタはネジ付きスクリュー ロックを使用しており、長距離通信機器、屋外基地局、極端な温度や激しい振動のある過酷な環境に優れています。-
ST と FC は時代遅れだと考える人もいます。実際には、これら 2 つのコネクタ タイプは、LC と SC がその強みに太刀打ちできない特定の用途において依然として重要な役割を果たしています。
識別: 必要なのはひと目でわかります
ST と FC を見分ける最も簡単な方法: ST にはノッチ付きリングが付いたバヨネット (押して-押して-) ロックが付いていますが、FC には時計回りに締めるネジ付きナットが付いています。 ST ハウジングは通常、プラスチックで軽量です。 FCハウジングはほとんどが金属でできており、手に持つとしっかりとした重量感が得られます。
パフォーマンス: 低速リンクでも安定性と信頼性が高い-
ST と FC は両方とも 2.5mm フェルール直径 (SC と同じ) を共有します。プレミアム バージョンは、0.3dB 以下の挿入損失と 40dB 以上のリターン ロスを実現します。プラグ/アンプラグの寿命は最低 500 サイクルに達し、高品質の製品がサポートします。
以上 IEC 61754 試験規格に従って 1,000 サイクル .
ストレス下では重要な違いがあります。 ST のバヨネット ロックは、高振動設定では時間の経過とともに緩み、信号が不安定になる可能性があります。- FC のねじロックは、より強力な機械的グリップ、優れた耐振動性、より安定した挿入損失を実現します。これが、屋外および産業用の展開で圧倒的に FC が好まれる理由です。
主な利点
ST コネクタは、低コスト、簡単な操作 (わずか 4 分の 1 回転)、古い光モジュールやレガシー機器との幅広い互換性を提供します。 FC コネクタは優れた機械的安定性を実現し、-40 度から +85 度の温度範囲で確実に動作し、他のタイプのコネクタでは問題となる湿気、振動、衝撃に対処できます。
実際の-応用例
事例 1: 工場の産業用制御システム。 私たちは中国東部の製造工場を訪問しました。そこでは、PLC (プログラマブル ロジック コントローラー) システムで 100Mbps データ リンク用の ST コネクタが使用されていました。工場のフロアは常に振動があり、粉塵が多かった。お客様は当初、SC コネクタへの切り替えを検討していましたが、その場合はすべての PLC 光モジュールを交換する必要があり、コストが高くなります。代わりに、保護スリーブを備えた高品質の ST コネクタを維持しました。それ以来、システムは安定して動作しています。その後 PLC モジュールをアップグレードしたときも、ST コネクタを選択しました。これは、その環境ではバヨネット ロックの方が SC や LC よりも優れた防塵性とより確実な嵌合を提供するためです。
ケース 2: マウンテン-トップ 4G 基地局。 中国中部の山岳地帯にある通信基地局は、気温の変動が激しく、強風と雨が多い山頂に位置しています。これらのバックホール リンクは、シングルモード ファイバを備えた FC コネクタを使用します。-ネジ付きスクリュー ロックは風による振動による接続の緩みを防ぎ、金属ハウジングは雨や雪による腐食に耐え、年間を通じて安定したバックホール パフォーマンスを保証します。-
6. 光ファイバーアダプター: 光ファイバーコネクターの接続ブリッジ
光ファイバー アダプター(フランジまたはカプラーとも呼ばれる)は、2 つの光ファイバー コネクタを端から端まで並べて結合し、リンクを延長または相互接続するブリッジ デバイスです。{0}}- LC、SC、ST、FC のいずれのコネクタ タイプにも、適合するアダプタが必要です。間違ったアダプターを選択したり、適切なメンテナンスを怠ったりすることは、回避可能なリンク障害の主な原因です。
「フランジ」という用語は、円盤状のカップリング ハードウェアを表すために使用される英語の単語に由来しています。{0}}光ファイバーにおけるアダプターの中心的な機能は、セラミック スリーブ内で 2 つのコネクタ フェルールを正確に位置合わせして保持し、安定した低損失の接続ポイントを作成することです。-。
分類: アダプターとコネクターの一致
アダプタには、LC、SC、ST、FC バージョンに加えて、異なるコネクタ ファミリを相互接続するためのハイブリッド タイプ(LC{0}}から-SC など)もあります。-選択ルールは簡単です。アダプターのタイプはコネクタのタイプと一致する必要があります。 ST コネクタは ST アダプタを使用します。 FCコネクタはFCアダプタを使用します。コネクタが適合しないため、タイプを混合することは物理的に不可能です。
確認すべき主要なパラメータ
コネクタの種類だけを見てはいけません。アダプターの品質を決定する 2 つの重要な仕様:
挿入損失: プレミアムアダプターは 0.2dB 以下を達成します。標準アダプタは 0.3dB 以下にとどまります。高速リンクまたは長距離リンクの場合は、常にプレミアムを選択してください。-
リターンロス: プレミアムアダプターは 45dB 以上に達します。標準アダプターは 40dB 以上に達します。
素材も重要です。耐衝撃性と放熱性を高めるために、金属製のハウジング アダプタを選択してください。{1}コア間の正確な位置合わせのために、内部セラミック位置合わせスリーブの同心度誤差は 0.3μm 以下である必要があります。-}スリーブの精度が低い低品質のアダプターを使用すると、挿入損失が仕様を超えて増加し、コネクタのフェルールに傷が付く可能性があります。
故障を防ぐ3つの取り扱い指針
ガイドライン 1: しっかりと取り付けてください。 アダプタは、ODF フレームまたはファイバ パッチ パネルの内側に取り付けられます。アダプターがずれたりぐらついたりしないように、すべての取り付けネジを締めてください。アダプタが緩んでいるとフェルールの位置ずれが発生し、損失が増加します。
ガイドライン 2: 接続する前に清掃してください。 アダプター内のセラミックスリーブは、コネクタフェルールと同様に埃を集めます。コネクタを嵌合する前に、専用のクリーニングスティックを使用してスリーブ内部を一方向に拭きます。私たちはかつて、屋外リンク障害のトラブルシューティングに何時間も費やしましたが、アダプター スリーブの内側にゴミを発見するだけでした。掃除したらすぐに信号が戻りました。
ガイドライン 3: 過剰なプラグ/アンプラグのサイクルを避けてください。 頻繁に挿入と取り外しを行うと、セラミック スリーブとコネクタ フェルールの両方が摩耗します。頻繁にテストする必要がある場合は、交換可能なセラミック スリーブを備えたアダプターを使用してください。スリーブが磨耗した場合は、アダプター全体ではなくスリーブのみを交換することでコストを節約できます。
一般的な ST/FC およびアダプター障害のトラブルシューティング
ST信号が不安定: 銃剣ロックが完全に掛かっていることを確認します(カチッと音がするまで 4 分の 1 回転します)。-フェルールを掃除します。振動源を確認し、必要に応じて保護スリーブを追加します。
FC の高い挿入損失: ネジ付きナットがしっかりと締まっていることを確認します。フェルールに傷がないか検査します。アダプタースリーブを清掃します。プレミアムアダプターに交換してみてください。
アダプターの嵌合後に信号がありません: アダプターのタイプがコネクターと一致していることを確認します。コネクタが完全に装着されていることを確認してください。アダプタ スリーブにゴミが詰まっていないか確認してください。
過酷な環境でのリンク障害: FC/ST コネクタおよびアダプタに水や埃が侵入していないか検査します。防水または密閉型のアダプタおよびコネクタ モデルに切り替えます。
7. 光ファイバーコネクタの PC、UPC、および APC 端面とは何ですか?
PC、UPC、APCはコネクタ端面の研磨形状を表します。 PC (フィジカルコンタクト) は、リターンロスが 40dB 以上の標準的な曲面研磨を使用します。 UPC (ウルトラ フィジカル コンタクト) は、50dB 以上のリターン ロスを備えた非常に滑らかなドーム研磨を使用しています。{3} APC (Angled Physical Contact) は、60dB 以上のリターンロスを備えた 8 度の角度付き研磨を使用します。カラーコードは単純です。青は PC、白は UPC、緑は APC を意味します。
多くの技術者は、「SC/APC」または「FC/UPC」ラベルを目にして、スラッシュの後の文字が何を意味するのか疑問に思っています。この接尾辞は端面研磨タイプを識別し、接続点でファイバ内に反射される光の量を決定します。-
視覚的な識別: 色がすべてを物語る
業界では、決して変わらない厳密な色分けが使用されています。
パソコン: 青色のハウジング (SC、LC、FC コネクタに共通)。古いモデルでは黒の場合もありますが、標準は青です。
UPC: 白またはグレーのハウジング(LC-UPC および SC-UPC で最も一般的)。
APC: グリーンのハウジング(すべての APC コネクタに共通: SC-APC、LC-APC、FC-APC)。
重要なルール: 緑は APC に相当します。青は PC に相当します。白は UPC に相当します。このカラーチェックは、現場で端面のタイプを識別する最も速い方法です。-
コネクタのラベルも役に立ちます。ほとんどのハウジングには、「SC-PC」、「LC-UPC」、「FC-APC」などの端面タイプが直接印刷されています。-ラベルと色を組み合わせれば、誤って識別することはありません。
端-面のジオメトリ: 形状が重要な理由
各研磨タイプにより、異なるフェルール先端形状が作成されます。
パソコン: 端面には微細な球面(わずかに湾曲した)研磨が施されています。{0}これにより、2 本の嵌合ファイバ間の物理的接触が可能になり、エアギャップが減少し、反射が低減されます。
UPC: 端面には超精密球面研磨が施されており、PC よりも滑らかで均一な表面を実現しています。{0}これにより、表面の凹凸や反射がさらに軽減されます。
APC: 端面は 8 度の角度と微細な球面研磨を組み合わせています。-。この角度により、反射光はファイバ コアから偏向され、クラッドに到達します。反射光は戻って信号に干渉するのではなく、そこで吸収されます。
伝送性能比較
パラメータ
パソコン
UPC
APC
リターンロス
40dB以上
50dB以上
60dB以上
挿入損失
0.2dB以下
0.2dB以下
0.3dB以下
終わり-フェイスポリッシュ
微小球状-
超精密球面-
8 度の角度 + マイクロ-球面
カラーコード
青
白
緑
APC は 8 度の角度で反射光をコアに戻さずにファイバ クラッドに送り込むため、反射が最も低くなります。 UPC は、表面の欠陥を最小限に抑える非常に滑らかな研磨によって反射を低減します。-標準的なポリッシュを使用した PC は、3 つの中で最も反射が大きくなります。
100G 高速リンクでは、PC コネクタの反射により伝送エラー(ビット エラー)が発生する可能性がありますが、UPC または APC
この問題を完全に解消します 。放送ビデオ (CATV) およびアナログ信号システムの場合、わずかな反射でも目に見える信号干渉や画質の劣化を引き起こすため、APC が唯一の許容可能な選択肢となります。
マッチング ルール: エンドの顔タイプを混合しないでください-
これは重要です。 2 つの一致ルールが常に適用される必要があります。コネクタ タイプが一致する必要があります (LC と LC、SC と SC)、および端面のタイプが一致する必要があります (PC と PC、UPC と UPC、APC と APC)。
決してクロスマッチしないでください:{0} PC は APC または UPC と嵌合できません。 UPC は APC と嵌合できません。端面の種類を混合すると、リターンロスが急激に低下し、挿入損失が急増し、ひどい場合には完全な信号障害が発生します。
同じタイプは自由にペアになります: SC/PC は SC/PC パッチ コードで動作します。 LC/UPC は LC/UPC パッチ コードとペアになります。 FC/APC は FC/APC パッチ コードに接続します。
現実世界のネットワークで最も一般的な一致ペア:{0}}
SC/PC (青): エンタープライズ ネットワーク、モニタリング システム、中速リンク用の SC{0}} から -SC/PC パッチ コード。-
LC/UPC (白): データセンターの 10G、100G、400G 高速リンク用の LC{0}} から{1}}LC/UPC パッチ コード。-
FC/APC (緑): ブロードキャスト、長距離通信、通信事業者のバックボーン リンク用の FC{0}} から -FC/APC パッチ コード。-
LC/APC (緑): 高密度データセンターおよびブロードキャスト HD 伝送用の LC{0}}--LC/APC パッチコード-。
アプリケーションシナリオ
APC (緑): 信号純度が重要な場合は、APC を選択してください。これには、放送システム(CATV)、衛星通信、通信長距離バックボーン、地下鉄ネットワーク、光ファイバー センシング システムが含まれます。-たとえ小さな反射でも、アナログ信号が劣化したり、敏感なセンサー データが破損したりします。
UPC (白): 高速デジタル データ伝送には UPC を選択してください。{0} 10G、25G、100G、および 400G リンクを実行しているデータセンターはすべて、UPC の低反射と低損失の恩恵を受けています。エンタープライズ コア ネットワーク、クラウド コンピューティング センター、および 4K/8K 監視システムも UPC で適切にパフォーマンスを発揮します。
PC(青): 標準的なコスト重視の導入には PC を選択してください。{0} 1G 以下で実行されるエンタープライズ アクセス レイヤー、基本的な 1080P 監視システム、一時的なテスト リンク、バックアップ接続はすべて、PC のパフォーマンス レベルで正常に動作します。
操作上の注意と障害のトラブルシューティング
注意深く掃除してください: 接続前にすべての端面をクリーニングする必要があります。 APC コネクタの場合は、研磨面を傷つけないように角度方向に沿って拭いてください。
決して色を混ぜないでください: コネクタのタイプ (LC、SC、FC) が一致する場合でも、緑色の APC コネクタは青色の PC または白色の UPC と決して嵌合してはなりません。
コネクタを完全に固定します。 SC および LC コネクタはカチッと音がする必要があります。 FC コネクタはしっかりとねじ込む必要があります (ただし、締めすぎないでください。端面が潰れる可能性があります)。- APC コネクタは角度を付けて配置されているため、完全に装着されていないと非常に高い損失が発生します。
損傷から保護します: 未使用のすべてのコネクタにダスト カバーを取り付けます。端面を落としたり、ぶつけたりしないでください。パッチコードはコネクタを圧迫せずに保管してください。
一般的な障害シナリオ:
高い信号損失、不安定なリンク: 端面タイプの不一致を確認します(たとえば、PC と APC が混在している)。{0}フェルールをきれいにします。コネクタが完全に装着されていることを確認します。拡大鏡を使用してフェルールの傷を検査します。
深刻な反射干渉 (低リターンロス): 誰かが PC コネクタを誤って UPC または APC リンクに挿入したかどうかを確認します。正しい端面タイプに交換して再テストしてください。-
コネクタがポートに適合しません: コネクタのタイプが一致していることを確認します (LC ポートには SC ではなく LC コネクタが必要です)。衝撃によるハウジングの損傷がないか確認してください。ポートにゴミがないか調べてください。
コネクタが緩んでいる、信号が断続的: SC/LCの場合はラッチが破損していないか確認してください。 FCの場合はネジナットが緩んでいないか確認してください。ラッチまたはネジが損傷している場合は、コネクタを交換します。
実際の-世界の障害ケース
ある企業データセンターでは、100G リンクにアップグレードした後、頻繁なパケット損失と不安定性が発生しました。 OTDR テストでは、リターン ロスがわずか 35dB であり、UPC リンクの標準である 50dB をはるかに下回っていました。調査の結果、設置作業員が誤って青色の SC-PC パッチ コードを白色の LC-UPC リンクに接続し、PC と UPC の端面を混合していたことが判明しました。すべてのパッチコードを LC{8}} ~ -LC UPC タイプに交換した後、リターンロスは 55dB に回復し、パケット損失の問題は完全に解決されました。
8. MPO と MTP が最も急速に成長しているタイプの光ファイバー コネクタである理由-?
MPO (マルチ-ファイバー プッシュ-) コネクタと MTP (マルチ-ファイバー ターミネーション プッシュ-) コネクタは、8 ~ 72 個のファイバー コアを 1 つのインターフェースに詰め込み、ケーブル配線密度を最大で高めます
1U パネルの単一ファイバー LC コネクタと比較して 6 倍- 。 MTP は、US Conec によって製造され、より厳しい公差、フローティング フェルール、およびより低い挿入損失を備えた MPO のプレミアム バージョンです。
LC や SC などの従来の単一ファイバー コネクタでは、最新のデータセンターの密度に対応できません。{0}すべてのラックが 400G または 800G の帯域幅を必要とする場合、一度に 1 本のファイバーを接続するのは遅すぎ、多くのスペースが必要になります。これがまさに MPO と MTP が存在する理由です。
VIDEO
なぜMPOとMTPが登場したのか?
従来の LC コネクタでは、ファイバーごとに 1 つの接続が必要です。高密度ケーブル配線では、各ファイバーに独自のコネクタ、アダプター、パネル ポートが必要です。-このアプローチはキャビネットのスペースを消費し、設置時間が長くなり、ケーブル管理が悪夢のようなものになります。
MPO / MTP ケーブルは工場出荷時の事前終端技術を使用しています。{0} -オンサイトでの設置は最短 45 分に短縮されます。コネクタはプラグアンドプレイ導入をサポートしているため、現場での作業リスクが軽減され、メンテナンスがより迅速かつ安全になります。
MTP と MPO を区別する方法
どちらもプッシュプル ラッチが付いた長方形のマルチファイバ コネクタです。-主な違い:
チェックしてください 外観: MPO と MTP はどちらも長方形の形状をしており、シンプレックス コネクタよりもわずかに大きく、プッシュプル ラッチが組み込まれています。{0}{1}{0}抜き差しするときは、ラッチの両端をつまみ、軽く押したり引いたりしてください。主な違いはフェルール端面にあります。MTP コネクタのフェルール端面は、より平坦になるまで精密に研磨されています。-標準のMPOは研磨精度が若干低く、肉眼では区別できないため、刻印を確認する必要があります。
ラベルを確認してください: MTP コネクタには「MTP」とマークされており、通常は「クラス 1」の精度を示します。標準 MPO コネクタには、「クラス 2」精度の「MPO」とマークされています。繊維数も印刷されます (「MTP-12」、「MPO-24」など)。
アプリケーションのコンテキストを確認します。 MTP は高精度で挿入損失が低いため、大規模データセンターの 100G、400G、800G 高速リンクに最適です。-標準 MPO は、10G および 40G 中速リンク-またはコスト重視のエッジ導入-に適しています。
フェルールの品質を確認します。 MTP の端面にはより高精度の研磨が施されていますが、この違いは機器なしでは確認するのが困難です。{0}技術的な詳細については、ガイドを参照してください。
MTPケーブルの種類 .
多くの人は会話の中で「MPO」と「MTP」を同じ意味で使用します。ただし、ご購入の際は必ず精度等級をご確認ください。 MTP が必要な場合に標準の MPO を使用すると、高速リンクで信号の減衰が発生する可能性があります。-
MPO と MTP の分類
MTP/MPO コネクタは、いくつかの側面にわたって分類されます。
繊維数による (最も基本的な分類):
8コア: 40G QSFP+ および 100G QSFP28 トランシーバーに共通。
12コア: 最も広く使用されている構成で、10G ~ 400G の並列リンクをカバーします。
16コア: 次世代の 400G DR4、800G、およびそれ以上の高速アプリケーション向けに設計されています。{0}
24コア以上: 超-高密度-バックボーン ケーブル配線に使用され、ケーブルあたりの容量を最大化します。
性別(男性/女性)別:
男: 2本の金属製ガイドピンが突出しています。
女性: 対応するガイド穴があります (ピンはありません)。
接続ルール: 必ず1匹のオスと1匹のメスをペアにしてください。ネットワーク機器のポート (スイッチ トランシーバーなど) は通常オス型であるため、機器に接続するパッチ コードは機器側でメス型である必要があります。
タイプ A (ストレートスルー): ファイバーの位置は 1 対 1 で一致しますが、キーの方向は端の間で逆になります。{0}}-パッチコードレベルでのクロスオーバーが必要です。
タイプB (逆フルクロスオーバー): ファイバーの位置が完全に逆転します (位置 1 から位置 12)。キーの向きは変わりません。これは、平行光学系の最も一般的なタイプです。
タイプ C (ペアクロスオーバー): 隣接するファイバーペアが交換されます (1↔2、3↔4)。主に二重アプリケーションに使用され、並列光学系には使用されません。
機能別: トランク ケーブル(MPO-対-MPO)、ブレークアウト(ファン-)ケーブル(1 つの MPO から複数の LC/SC)、変換ケーブル(異なるファイバー数の MPO インターフェースを接続)。-
MTP/MPO の主な利点
プレミアム MTP コネクタは、ファイバあたりの挿入損失 0.2 dB 以下、リターン ロス 45 dB 以上、プラグ/アンプラグ寿命 1,000 サイクル以上を実現しています。{0}標準 MPO コネクタは、ファイバあたりの挿入損失が 0.3dB 以下、リターン ロスが 40dB 以上に達します。{6}特に、マルチファイバー コネクタの総損失はコアの数によって増加しません。- 12- コア MTP の総損失はシングルコア コネクタとほぼ同じです。
MTP/MPO は、からの広帯域伝送をサポートします。
850nm~1550nm 、マルチモードファイバーとシングルモードファイバーの両方で動作します。大規模なデータセンターでは、400G 長距離バックボーン接続にシングルモード MTP を使用し、-ラック内高速リンクにマルチモード MTP を使用します。すべて統一されたコネクタ タイプを使用します。-
見出しの利点:
密度が10倍以上に向上。 1 つの 12 コア MTP コネクタは、1 つの LC コネクタよりわずかに大きいだけですが、12 本のファイバを伝送します。 LC で 12 本のファイバを伝送するには、12 個のコネクタと 12 個のアダプタが必要となり、パネル スペースの 10 倍以上を消費します。
インストール速度が2倍になります。 従来の 1,000 コアのシングル ファイバ ケーブル配線では、技術者 2 人が丸 1 日かかる場合がありました。- MTP マルチファイバー ケーブル接続を使用すると、同じ 1,000 コア(約 84 個の MTP コネクタ)が約 2 時間で完了します。-
実際の-世界のデータセンターの事例
大手インターネット会社は、キャビネットごとの密度が 40 kW の超大規模データセンターを構築しました。このため、キャビネット間で 400 Gbps のノンブロッキング相互接続が必要です。{3} LC シングル ファイバ コネクタを使用すると、キャビネットごとに数百の LC ポートが必要となり、利用可能なスペースを超え、導入タイムラインは 15 日と見積もられます。
チームは、OM5 マルチモード ファイバーと組み合わせた 24- コア MTP コネクタを選択しました。各キャビネットで 400Gbps の全容量を実現するには、MTP ポートが 16 個だけ必要でした。その結果、キャビネットのスペース使用量が 70% 削減され、展開時間が 15 日から 5 日に短縮され、シンプルなコネクタ レベルのラベル付けにより、継続的な運用中の障害切り分けが大幅に短縮されました。
COBTELでは、
MPO パッチコード 工場レベルの精密研磨と 100% 光学テストを備え、正確な高密度、高速の導入をサポートするように構築されています。-
9. MPO および MTP 光ファイバー コネクタはどのように選択して保守しますか?
ファイバー数を伝送速度に、極性タイプをリンク設計に、精度クラスをパフォーマンス予算に合わせて、MPO/MTP コネクタを選択します。穏やかな抜き差し、すべてのファイバーコアの徹底的なクリーニング、接続前の極性の確認、および適切な曲げ半径の管理により、それらを維持してください。
MTP/MPO の選択は、単心ファイバー コネクタの選択よりも複雑です。{0}三次元が最も重要です。
選択のヒント 1: 速度階層別のファイバー数
10G/40G: 12コアを選択してください。 40Gbps リンクは 4 つの Tx + 4 Rx レーンを使用するため、12 コアでフル カバレッジと 4 つのスペアが提供されます。
100G/200G: 24コアを選択してください。 100Gbps リンクは 8 つの Tx + 8 Rx レーン. 24 コアを使用し、将来の 200G アップグレードに備えて 8 つのスペアを残します。
400G/800G: 48- コアまたは 72 コアを選択します。これらの高密度シナリオでは波長分割多重化が使用され、統合された伝送をサポートするためにより多くのコアが必要となり、全体のコネクタ数が削減されます。
一般に、目標速度に合わせてファイバー数を調整し、将来の拡張に備えて 10% ~ 20% の予備容量を追加します。
選択のヒント 2: 極性の一致
これは、MPO/MTP の選択で最も注意が必要な部分です。極性を間違えると、「送信が送信に接続」され、リンクが暗いままになります。
タイプ A (ストレートスルー): サーバーへの切り替えなど、デバイス間の直接接続に最適です。{0}{1}
タイプ C (ペアクロスオーバー): 柔軟なテスト環境に最適です。最高の互換性を提供しますが、価格は若干高くなります。
選択のヒント 3: 予算に応じた精度クラス
MTP (クラス 1): 高精度、低挿入損失。 100G 以上、長距離リンク、予算内でプレミアム コンポーネントをサポートする新しい高密度データセンター構築の場合は、これを選択してください。{2}{3}
MPO (クラス 2): MTP よりも 20% ~ 30% 低いコストで良好な精度を実現します。 10G/40G 中速度リンク、エッジ設備、予算を重視した従来のアップグレード-に適しています。{6}
4つの運用指針
ガイドライン 1: プラグの抜き差しは優しく行ってください。 プッシュ{0}}ラッチの両側を持ちます。 「カチッ」と音がするまで押し込みます。取り外すには、ラッチリリースを押して、ゆっくりとまっすぐに引き抜きます。決して無理強いはしないでください。かつて技術者が MTP コネクタを横に引っ張り、内部のファイバ コアを破損し、高価なマルチファイバ ケーブルを破壊したのを見ました。-
ガイドライン 2: すべてのコアをクリーニングします。 マルチファイバー コネクタには多数のフェルール コアがあります。- 1 つのダーティ コアは、1 つの障害のあるチャネルを意味します。専用のMTP/MPOクリーニングペンを使用してください。端面の中心から外側に向かって一方向に拭きます。次に、クリーニング スティックを使用してデバイスのポートを掃除します。再汚染を防ぐため、洗浄後はすぐに接続してください。-
ガイドライン 3: 接続する前に極性を確認してください。 Check the polarity labels on both ends (Type A, B, or C) before mating. Confirm they match the link design. Label each connector and port with polarity type and location (e.g., "Type B, Rack A, Position 1") for fast reference.
ガイドライン 4: 曲げ半径を尊重します。 MTP/MPO マルチファイバ ケーブルには、単一ファイバ ケーブルよりも大きな曲げ半径が必要です。{{0}最小値は、静的設置の場合は 40mm、メンテナンス中に移動するケーブルの場合は 80mm です。内部ファイバーの損傷を防ぐために、各接続ポイント、特にコネクタ ブーツ付近に十分なケーブルのたるみを残してください。
一般的な MPO/MTP 障害のトラブルシューティング
一部のチャンネルには信号がありません。 対応するコアの端面を清掃します。極性が一致していることを確認します。コネクタを交換してみてください。
すべてのチャンネルに信号がありません: ラッチが完全に掛かっていることを確認してください。別のポートでテストします。極性が完全に逆になっていないことを確認してください。
チャネル全体での高い信号減衰: ケーブルが過度に曲がっていないか確認してください。端面に傷がないか検査します。プレミアム MTP コネクタと交換するか、ポートを清掃してから、再テストしてください。
10. 光ファイバーコネクタの種類の概要: 早見表
この参照表を使用して、このガイドで説明するすべての主要なタイプの光ファイバー コネクタを比較してください。
特徴
LC
SC
ST
FC
MPO/MTP
形
長方形(小)
長方形(中)
ラウンド
ラウンド
長方形(幅広)
フェルール直径
1.25mm
2.5mm
2.5mm
2.5mm
MT フェルール(マルチコア)
ラッチタイプ
内部スプリングクリップ
外部プラスチッククリップ
銃剣(4分の1-回転)
ねじ込みねじ
プッシュ-ラッチ
挿入損失 (プレミアム)
0.2dB以下
0.25dB以下
0.3dB以下
0.3dB以下
0.2dB以下(MTP)
スピードサポート
10G~800G
(ほとんどの場合) 1G 以下
1G以下
1G以下
10G ~ 800G+
最適な用途
データセンター、高速-
FTTH、エンタープライズアクセス
レガシー LAN、産業用
テレコム、アウトドア、過酷な環境
高密度データセンター-
端面オプション-
PC、UPC、APC
PC、UPC、APC
PC、UPC、APC
PC、UPC、APC
UPC、APC
クイック選択ガイド:
高速データセンター(10G ~ 800G): 単一ファイバー リンクの場合は LC、-マルチファイバーの並列リンクの場合は MPO/MTP。-
光ファイバー-から--家庭または企業へのアクセス(1G 以下): 費用対効果と取り扱いの容易さのための SC。-
産業用制御システムまたはレガシー システム: 基本的な環境の場合は ST。 FC-振動の激しい環境や屋外環境向け。
端面タイプ:- 放送/通信用の APC、データセンター デジタル リンク用の UPC、コスト重視の低速リンク用の PC。{0}{1}
常に一致する: デバイスポートへのコネクタタイプ。端面タイプ-から端面タイプ-へ。アダプタータイプからコネクタタイプへ。
11. 結論
光ファイバー コネクタは単純なプラグのように見えるかもしれませんが、あらゆる選択 (コネクタの形状、端面の研磨、アダプタの種類、マルチファイバ構成) はリンクのパフォーマンスと長期的な信頼性に直接影響します。-
覚えておくべき 3 つのポイント:
常に次の 3 つが一致します。 コネクタ タイプからデバイス ポートへ、端面タイプから端面タイプ-(APC と UPC または PC を決して混合しないでください)、アダプタ タイプからコネクタ タイプへ。
接続する前に必ず掃除してください。 ほとんどの信号障害は、汚れたフェルールまたはアダプター スリーブに遡ります。
現在だけでなく、将来を見据えたコネクタをお選びください。 LC および MPO/MTP は、400G、800G、およびそれ以降向けに構築されたコネクタです。今すぐ導入すると、後で高価なケーブル配線を省くことができます。-
COBTEL では、あらゆる種類の光ファイバー コネクタ、MPO パッチ コード、光モジュール、ネットワーク ケーブル製品を製造しており、これらはすべて厳格な品質テストと 20 年以上の業界経験に裏付けられています。
プロジェクトに最適な光ファイバー コネクタを見つける準備はできていますか?このページの下部にあるお問い合わせフォームにご記入ください 弊社のエンジニアリング チームがお客様の要件を検討し、お客様のネットワークに最適なソリューションを推奨します。
12. よくある質問
1. APC と UPC を混合できますか 光ファイバーコネクタの種類同じリンク上で?
いいえ、同じリンク上で APC (緑) コネクタと UPC (白) または PC (青) コネクタを決して混在させないでください。端面の種類を混合すると、リターンロスが急激に低下し、挿入損失が急増し、フェルールの表面が損傷する可能性があります。端面タイプは常に正確に一致します: APC と APC、UPC と UPC、PC と PC。
2. MPO と MTP の違いは何ですか 光ファイバーコネクタ?
MPO は、次の機関によって定義された業界-標準のマルチ{1}}コネクタです。
IEC 61754-7 。 MTPは独占的に作られたプレミアムバージョンです
USコーンック 、より厳しい公差、フローティングフェルール、楕円形のガイドピンが特徴です。 MTP は、より低い挿入損失 (標準 MPO の 0.35 ~ 0.75dB に対して 0.15 ~ 0.35dB) とより長い機械的寿命を実現します。すべての MTP コネクタは MPO- と互換性がありますが、標準の MPO は MTP パフォーマンス レベルを満たしていません。
3. 400G データセンター リンクに最適な光ファイバー コネクタのタイプはどれですか?
400G 並列光ファイバー (400GBASE- SR8) の場合は、マルチモード ファイバー (OM4/OM5) で UPC 研磨を施した MPO-16 または MTP-16 コネクタを使用します。 400G シングルモード リンク (400GBASE-DR4) の場合は、APC ポリッシュを備えた MPO-12 を使用します。 LC コネクタは、特定のトランシーバー タイプを使用したデュプレックス構成で 400G にも対応します。正しい選択は、トランシーバーの規格と距離の要件によって異なります。
4. 光ファイバーコネクタの端面はどれくらいの頻度で掃除すればよいですか?
接続前に毎回フェルール端面を清掃してください。専用の光ファイバークリーニングワイプまたはペンを使用し、常に一方向に拭きます。光ファイバー協会のベストプラクティスによると、微細な塵粒子でも挿入損失が 0.5dB 以上増加し、断続的な信号障害が発生する可能性があります。
5. STとFCを行う 光ファイバーコネクタの種類今でも実用的な用途はありますか?
はい。 ST コネクタは、多くの産業用制御システム (PLC ネットワーク)、従来のセキュリティ カメラの設置、および古い LAN 機器にとって依然として標準的な選択肢です。 FC コネクタは、通信事業者の長距離機器、屋外基地局、激しい振動、極端な温度、湿気にさらされる産業環境で今でも広く使用されています。-どちらのタイプのコネクタも引き続き製造され、世界中で展開されています。