光ファイバーケーブル用の終了ボックス
Feb 18, 2025
ご伝言
この記事では、あなたが知っておくべきすべてを紹介します光ファイバーケーブル用の終了ボックス,
ネットワークケーブルで、光ファイバーケーブル 通常、屋外の建物間の接続に使用されます光繊維建物内で使用されます。では、屋外はどうですか光ファイバーケーブル '屋内イーサネット信号に変換された信号?どのような機器が関係していますか?彼らの機能は何ですか?彼らはどのように互いに関係していますか?これらの質問に対処する前に、まず次の用語を理解する必要があります。

1。用語説明
ピグテール:内部終了ボックスを使用して、光ファイバーケーブルの光ファイバーをに接続しますピグテール または他のコンポーネント。終了ボックスカプラー(アダプター)を介して、ピグテールとパッチコードが接続されています。
ファイバーパッチコード:ファイバーパッチコードには、両端にコネクタがあり、ピグテールをデバイスに接続するために使用されます。
光ファイバーケーブル用の終端ボックス:ファイバーケーブルのスプライシングをピグテールで収容し、促進する光ファイバーオプティックケーブルのインストールの端にあるボックス。
光ファイバーカプラー:一般にフランジ(アダプターの種類)と呼ばれる2つの光ファイバーまたはピグテール間のアクティブな接続に使用されるデバイス。
光ファイバ終了ボックス:これは、光ファイバーケーブルの終了点として機能します。一方の端は光ファイバーケーブルに接続し、もう一方の端はピグテールに接続します。本質的に1つの光ファイバーケーブルを個々の繊維に分割します。
光ファイバースプライスボックス:2つの光ファイバーケーブルを1つの長いケーブルに接続するために使用されるデバイス。
光ファイバー終端ボックスそして光ファイバースプライスボックス明確な目的を果たし、交換可能ではありません。光ファイバーケーブルと光線端子(OLT)との間の接続は、光学的に達成されますファイバー終了ボックス、つまり、ピグテールのみをOLTに挿入できます。
カプラー:SC/PCやFC/PCなどのさまざまなインターフェイスタイプで使用できる2つのピグテールのみを接続できるデバイス。光ファイバーケーブルとピグテールは、Fusion Splicerを使用して融合し、固定接続を形成します。
光ファイバーケーブルとスプライスボックス用の終端ボックス:
重要な違いは次のとおりです。
前者は、ピグテールで光ファイバーケーブルをスプライシングするためです。
後者は、2つの光ファイバーケーブルを一緒にスプライシングするためのものです。
光ファイバーケーブル用のジャンクションボックス対終了ボックス:
接続ボックス 完全に密閉され、防水性がありますが、ピグテールを所定の位置に固定しないでください。
ターミナルボックスは防水ではありませんが、片側の光ファイバーケーブルと反対側のピグテールの両方を固定できます。
ピグテール対ファイバーパッチコード:
ピグテールには、アクティブなコネクタを備えた1つの端しかありません。
A ファイバーパッチコード両端にアクティブコネクタがあり、異なるカプラーを必要とするさまざまなインターフェイスタイプで利用できます。パッチコードを2つの部分にカットして、ピグテールとして機能させることができます。
2。光ファイバーケーブル間の接続関係、光ファイバーケーブル用の終端ボックス、およびピグテール:
屋外ファイバーケーブルは、繊維がピグテールと融合している端子ボックスに接続し、パッチコードを介して導かれます。
パッチコードはanに接続します光トランシーバーそれは光信号を電気信号に変換します。
トランシーバーからの出力は、ネットワークデバイス上のRJ -45ポートに接続できるツイストペアケーブルを介して送信される電気信号です。この時点で、光信号から電気信号への変換が完了します。
注記:多くの最新のネットワークデバイスには、光ポート(ファイバーインターフェイス)が装備されています。ただし、これらのポートにモジュール(機能的にはトランシーバーと類似)が装備されていない場合、使用できません。
3。光ファイバーケーブルの機能、光ファイバーケーブル用の終端ボックス、およびピグテール:
光ファイバーケーブル用の終端ボックスの目的:終端ボックスは、光ファイバーケーブルの終了と管理に使用され、光ファイバーケーブル内の繊維をピグテールに接続します。ファイバーオプティックケーブル端子ボックス内には、端子ボックスに入る光ファイバーケーブルには複数のコアが含まれています。たとえば、4-}コアファイバー視ケーブル(4つの繊維を含む)を終了ボックスにスプレッチして、最大4つのピグテールを接続でき、4つのジャンパーが外側に伸びます。 2つの繊維のみがスプライスされている場合、2つのジャンパーのみが外側に伸びます。
ピグテール:ピグテールには、一方の端にコネクタがあり、もう一方の端に露出したファイバーコアがあります。融合スプライシングを通じて、他の光ファイバコアと接続します。

ピグテールの主な機能光ファイバの一方の端を別のコンポーネントまたはデバイスに接続することです。ピグテールの一方の端は光ファイバコアと融合していますが、もう一方の端は特殊なコネクタを使用して光学トランシーバーまたはファイバーモジュールに接続し、光学データ伝送経路を作成します。純粋なピグテールは通常、直接販売されていません。代わりに、通常、ファイバーパッチコード(図に示すように)を使用します。これは、ハーフでカットしてピグテールを作成できます。
ST、SC、およびFCファイバーコネクタは、もともと異なる企業によって標準として開発されました。パフォーマンスは似ていますが、それぞれには利点と短所があります。詳細な内訳は次のとおりです。
STコネクタは、それを挿入し、半ターンをひねることで所定の位置にロックされます。ただし、簡単に壊す傾向があります。
SCコネクタは、シンプルなプラグアンドプレイ機能を提供しますが、簡単に緩む可能性があります。
FCコネクタは一般的に通信ネットワークで使用されており、ねじ式ナットを使用してアダプターに固定します。信頼性と粉塵抵抗で知られていますが、インストールには少し時間がかかります。
MTRJタイプのファイバージャンパーは、2つの精密に成形されたプラスチックコネクタと光ケーブルで構成されています。コネクタは、プッシュプルラッチメカニズムを備えた精密プラスチック外部コンポーネントを備えており、簡単に挿入して取り外します。これらは、通信およびデータネットワークシステムでの屋内での使用に最適です。

4.ファイバーインターフェイスコネクタの種類(ST/SC/FC):
光ファイバーインターフェイスコネクタの種類
光ファイバーインターフェイスコネクタの種類には、TF-FC、TF-ST、TF-FC/APC、TF-SC/APC、およびTF-SCコネクタが含まれ、光学モジュールに特異的に接続されています。いくつかのタイプがあり、それらは交換可能ではありません。光ファイバーに慣れていない人は、GBICおよびSFPモジュールのコネクタは同じタイプであると考えるかもしれませんが、そうではありません。 SFPモジュールはLCコネクタを使用し、GBICモジュールはSCコネクタを使用します。ネットワークエンジニアリングで一般的に使用される光ファイバーコネクタの詳細な説明を次に示します。
①FCタイプの光ファイバーコネクタ:外部補強材は金属スリーブを使用し、固定方法はネジオンメカニズムです。通常、ODF側で、最も一般的には配布フレームで使用されます。
②SCタイプ光ファイバーコネクタ:このコネクタは、GBIC光学モジュール用です。長方形のハウジングがあり、回転を必要としないプッシュプルラッチメカニズムを使用します(ルーターとスイッチで一般的に見られる)。
③STタイプ光ファイバーコネクタ:STタイプのコネクタは、通常、10 base-f接続に使用されます。それらには丸いハウジングがあり、固定方法にはねじ込みメカニズム(光学分布フレームで一般的に使用されています)を使用します。
④ LCタイプ光ファイバーコネクタ:これは、SFPモジュールのコネクタです。使いやすいモジュラージャック(RJ)ラッチメカニズム(一般的にルーターで使用される)を備えています。
⑤MT-RJ:デュアルファイバートランシーバーをサポートする正方形の統合トランシーバーコネクタ(一般的には、スペース効率を必要とするコンパクトセットアップまたはデバイスで使用されます)。

5。さまざまな光ファイバーインターフェイスタイプの概要
5.1光ファイバーコネクタ:
FC:スレッドを使用したラウンドタイプ(配布フレームで一般的に使用されています)。
st:プッシュインラウンドタイプ。
SC:プッシュプルスクエアタイプ(最も一般的にルーターで使用され、 イーサネットスイッチ).
PC:わずかな曲率(球面表面)で平らな磨かれた。
APC:8-の角度で、わずかに湾曲したエンドフェイスで磨かれています。
MT-RJ:四角いタイプ、デュアルファイバーの送信と受信を組み合わせた単一のコネクタ(で使用されますHuawei 8850).

5.2 光モジュール:
通常、ホットスワップをサポートします。
gbic(Giga Bitrate Interface Converter):光ファイバーインターフェイスがほとんどSCまたはSTタイプである古いトランシーバーモジュール。
SFP(小さなフォームファクタープラグ可能なモジュール):LCタイプの光ファイバーコネクタを使用します。
5.3使用する光ファイバーの種類:
シングルモード:
L:1310nmの動作波長。
長距離シングルモード(LH):1310nm、1550nmの動作波長。
マルチモード:
mm:850nmの動作波長。
」SX/LH「シングルモードの両方との互換性を示しますマルチモードファイバー。 SXは通常、短距離アプリケーションに使用されますが、LHは長距離接続をサポートします。
ピグテールコネクタのラベル付けでは、「FC/PC」や「SC/PC」などのラベルが頻繁に使用され、次の意味があります。
「/」の前の部分は、ピグテールのコネクタモデルを示します。例えば:
「SC」コネクタは、高温抵抗と酸化抵抗を含む耐久性で知られているエンジニアリングプラスチックで作られた標準的な正方形のコネクタです。 SCコネクタは、通常、トランスミッション機器の光学インターフェイスに使用されます。
「LC」コネクタはSCコネクタよりも小さく、高密度の設置に適しています。
「FC」コネクタは、通常ODF側で使用される金属コネクタです。 FCのような金属コネクタは、耐久性が高く、プラスチック製のものと比較してより多くのプラグアンドプラグサイクルに耐えることができます。
上記の3つのタイプとは別に、システムの要件に応じて特定のアプリケーションで使用されるMTRJ、ST、MUなど、他のコネクタタイプもあります。
「/」の後のパーツは、光ファイバーコネクタエンドフェース処理テクノロジーまたは研磨方法を指定します。
"PC「テレコムオペレーター機器で最も広く使用されており、フラットではあるがわずかに凸状のエンドフェイスデザインを備えています。
"upc「PCと比較して挿入損失が低く、一般的に特別な要件を備えた機器に使用されます。たとえば、一部の外国メーカーは、ODFラック内のFC/UPCジャンパーを使用してODFデバイスのパフォーマンスメトリックを改善します。
ODFラック(光分布フレーム)テレコムネットワークで光ファイバーケーブルを整理するために使用されます。
6。光ファイバーコネクタ
光ファイバーコネクタ光ファイバー間の取り外し可能な接続に使用されるデバイスです。それらは、2つの光ファイバーの端面を正確に整列させて、光リンクに挿入するとシステムパフォーマンスへの影響を最小限に抑えながら、送信ファイバーから受信繊維への光エネルギーの伝達を最大化します。これは、光ファイバーコネクタの基本的な要件です。光ファイバーコネクタは、光伝送システムの信頼性と性能にも影響を与える可能性があります。
これらのコネクタは、シリーコンベースの繊維用のシングルモードやマルチモードコネクタなどの一般的なタイプ、ならびにプラスチック光ファイバー用に設計されたコネクタに送信培地に基づいて分類できます。また、コネクタヘッド構造によってFC、SC、ST、LC、D4、DIN、MU、MTなどのタイプに分類することもできます。以下は、より一般的に使用される光ファイバーコネクタの一部です。

(1)FCタイプコネクタ
このコネクタは、最初に日本のNTTによって開発されました。 FCはフェルールコネクタの略で、その外部補強材が金属スリーブを使用しており、その固定メカニズムがネジ糸を使用していることを示しています。当初、FCタイプのコネクタは、交尾のために平らな端面を持つセラミックフェルルを使用していました。このタイプのコネクタには、操作と製造が容易な単純な構造がありますが、繊維端の顔のほこりに敏感で、フレネル反射を受けやすく、高いリターン損失パフォーマンスを達成するのが難しいです。その後の改善により、同じ外部構造を保持しながら、球状の端面(PC)を備えたフェルルが導入され、挿入損失と戻り損失のパフォーマンスが顕著に改善されました。
(2) SCタイプコネクタ
このコネクタは、日本のNTTコーポレーションによって開発されました。そのハウジングは長方形であり、そのフェルールとカップリングスリーブの寸法は、FCタイプの寸法と同じです。フェルール端面は通常、PCまたはAPC研磨方法を使用します。その固定メカニズムは、回転の必要性を排除するプッシュプルロックメカニズムを利用します。このタイプのコネクタは、費用対効果が高く、プラグが簡単でプラグを抜き、挿入損失の変動が低く、圧縮抵抗が高く、高密度の設置をサポートします。 STおよびSCインターフェイスは、2種類の光ファイバーコネクタです。 10base-f接続の場合、一般的にSTタイプのコネクタが使用されますが、100ベースFX接続では、SCタイプのコネクタがより一般的です。 STコネクタではコアが露出していますが、SCコネクタではコアがコネクタ内に収容されます。
(3) バイコニックコネクタ
このカテゴリの最も代表的な製品は、米国のBell Laboratoriesによって開発されました。これは、切り捨てられたコーンのような形状の端と、二カニカルなプラスチックスリーブを含む結合アセンブリを備えた2つの精密に成形された円筒形のプラグで構成されています。
(4)din 47256-タイプコネクタ
このコネクタはドイツで開発されました。 FCタイプのコネクタと同一の構造寸法を備えたフェルルと結合スリーブを備えていますが、PCで磨かれたエンド面を採用しています。 FC型コネクタと比較して、圧力を制御するための内部金属製スプリングメカニズムを備えたわずかに複雑な構造を持ち、過剰な交配力によって引き起こされる損傷から端面を保護します。さらに、このタイプは、機械的精度が高く、挿入損失値が低いことを提供します。
(5)MT-RJコネクタ
MT-RJコネクタは、NTTのMTコネクタの開発に由来し、RJ -45 LAN電気コネクタと同様のラッチメカニズムが含まれています。小さな袖の両側にあるガイドピンを使用して、繊維を揃えます。光学トランシーバーとの接続を容易にするために、エンドフェイスでデュアルファイバーアライメント(間隔0}。75mm離れている)で設計されており、主にデータ送信用に設計された次世代高密度光ファイバー光学コネクタです。
(6) LCタイプコネクタ
LCコネクタはBell Labsによって開発され、操作しやすいモジュラージャック(RJ)ラッチメカニズムを備えています。そのフェルールとスリーブの寸法は、ファイバー分布フレームで1.25mmを使用する標準のSCまたはFCコネクタを測定する1.25mmを使用する標準のSCまたはFCコネクタで使用されているものの半分です。現在、シングルモードSFFアプリケーションを支配しているLCタイプのコネクタでは、マルチモードの使用が急速に成長しています。
(7)Mu-Typeコネクタ
MU(ミニチュアユニットの結合)コネクタは、NTTによって開発された世界で最も小さいシングルコア光ファイバーコネクタの1つです。直径1.25mmのフェルールと、高密度の設置をサポートする自己保持メカニズムを組み合わせて使用します。この1.25mmフェルールの直径を基礎として使用して、NTTは、光ケーブル接続(MU-Aシリーズ)用のレセプタクルタイプのコネクタ、自己保持メカニズム(MU-Bシリーズ)を備えたバックプレーンコネクタ、およびLD/PDモジュール接続の単純化されたレセプタクルを含むMUコネクタシリーズを開発しました。 DWDMテクノロジーの広範な採用により、光ネットワークがより高い帯域幅と能力に向かって進化するにつれて、MU型コネクタの需要は大幅に増加すると予想されます。






