光パッチコードのタイプ: 2026 年の完全なフィールド ガイド
Jul 24, 2026
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TL;DR:このガイドでは、次の項目に分けて説明します。光パッチコードタイプコネクタ、ファイバー モード、光沢、およびケーブル構造ごとに、それぞれをポート、距離、速度に適合させる方法を示します。信頼できる製品を分ける重要なパラメータを学びます。光パッチコードタイプ障害が発生しやすいものから-さらに、実際のデータセンターの現場作業から導かれた選択、配線、トラブルシューティングのルールも含まれます。-一度読んでいただければ、自信を持ってコードを仕様し、静かに信号損失を引き起こす落とし穴を避けることができます。
光パッチ コードは、デバイス ポートをバックボーンにリンクする両端にコネクタが付いた短いファイバー ケーブルであり、メイン光パッチコードのタイプコネクタ タイプ (LC、SC、ST、FC、MPO/MTP)、ファイバ モード (シングル モード イエロー、またはマルチモード OM1 ~ OM5)、フェルール研磨 (PC、UPC、APC)、アプリケーション構造 (標準屋内、外装屋外、高密度薄型) の 4 つの軸によって分類されます。-正しいものを選択するには、コネクタをポートに、ファイバー モードを距離および機器に、研磨剤とジャケットをパフォーマンスおよび環境に適合させる必要があります。このガイドでは、すべてのタイプをリストし、それらを区別する方法を説明し、自信を持って選択、ケーブル接続、トラブルシューティングを行う方法を示します。
1 本のコードが一致していない、汚れている、または曲がりすぎると、400G リンクが切断される可能性があります。{0}光パッチコードのタイプはオプションではありません。需要はリスクをさらに高めます。AI-主導のデータセンター光ケーブル需要は 2024 年に 138% 増加そして登り続けますが、それらのリンクはすべて適切なコードに依存しています。 COBTEL で光ファイバーとネットワーク ケーブル製品を構築してきた 20 年間で、チームが何時間も信号損失を追跡し、結局シングルモード ポートに差し込まれているマルチモード コードを見つけるのを見てきました。-以下のセクションでは、各タイプの機能、パフォーマンスを決定する 4 つのパラメーター、反復可能な選択方法、リンクを維持する配線ルール、実際に発生する障害のトラブルシューティング プレイブックについて説明します。
光パッチコードとは何ですか?なぜ重要ですか?
光パッチ コードは、ファイバー ネットワークの差し込み可能な「神経接続」です。各コードには、LC、SC、ST、FC などの両端に研磨済みのコネクタがあり、デバイスのポートとバックボーンの間に光を運びます。-これにより、ケーブルを接続し直すことなく、数秒で取り外して配線し直すことができるため、ファイバー ネットワークが柔軟になります。-
光ファイバ通信システムでは、パッチ コードは、すでにご存知のイーサネット パッチ コードと同様に、接続ラインの役割を果たします。その中心的な役割は、デバイス間に柔軟でプラグイン可能な光信号パスを提供し、オンデマンドでリンクを割り当てたり再ルーティングしたりできるようにすることです。両端には工場で研磨されたコネクタが搭載されており、その研磨により挿入損失が低く抑えられています。-

パッチコードが 4 つの主な役割を果たしていることがわかります。
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主な用途
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申し込みと注意事項
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デバイスを直接{0}}相互接続-します
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スイッチ-を-サーバーに接続するか、ODF-を-光トランシーバーに接続します。最も基本的で一般的な使用法。
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ファイバー配線フレーム内の相互接続-
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データセンター ODF 内でポートをリンクし、トポロジの変更とスケジュールを迅速に行うことができます。{0}
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インターフェースの型変換
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コードごとに 2 つの異なるコネクタ(LC-SC、MTP-LC)によりポートの不一致が解決されるため、追加のアダプタを省略できます。
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テストとメンテナンス
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ターンアップ、故障診断、パフォーマンス テストのための光源または光パワー メーターへのテスト リードとして機能します。{0}}
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パッチコードがなぜそれほど重要なのかを 3 つの特徴で説明します。まず、彼らは、プラグイン可能で柔軟な: スプライシングがないため、構成、拡張、メンテナンスが迅速に行えます。第二に、それらは重要です遷移セグメント、信号が伝送幹線に到達する直前、デバイスのポートとバックボーンのピグテールまたは分配ポートの間のファイバーの「最後の部分」。第三に、高品質のコードが提供する低損失で高性能。 -よくできたコード、ファイバーパッチコードCOBTEL で構築されており、高速信号を保護するために挿入損失と反射損失を十分に低く抑えています。-
コネクタのタイプ、ファイバー モード、および長さの選択によって、リンクのパフォーマンスと信頼性が直接決まります。その理由を理解するには、すべての下にあるケーブルから始めてください。これについては、光ファイバーケーブル導入。

光パッチコードのタイプは何種類ありますか?
コードは一度に複数の軸に沿って分類されるため、「光パッチ コード タイプ」の単一のリストはありません。それらを簡単に見分ける方法は、コネクタ、ファイバー、ラベルの順に見るという 3 つのステップを習慣にすることです。-これら 3 つを理解すれば、ほぼすべてのコードを数秒で識別できます。
パッチコードの分類コネクタの種類(LC、SC、ST、FC、MPO、および同じタイプとハイブリッド)、-ファイバーモード(シングル モードとマルチモード、マルチモードは OM1 から OM5 に分割)、研磨(PC、UPC、APC)、およびアプリケーション環境(屋内、屋外の装甲、高密度、薄型)。-混乱のほとんどは、これらの軸が混同されていることから生じています。コードは一度に「LC-LC、シングルモード、APC、アーマード」にすることができます。
こちらがフルセットです光パッチコードのタイプ一目でわかる。これをクイック リファレンスとして使用し、各軸の詳細については以下のセクションをお読みください。
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分類軸
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種類
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クイック識別子
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コネクタの種類
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LC、SC、ST、FC、MPO/MTP(同じタイプまたはハイブリッド ペア)-
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プラグの形状とラッチ
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ファイバーモード
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シングルモード(OS2)、マルチモード(OM1、OM2、OM3、OM4、OM5)
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ジャケットカラー(イエロー/オレンジ/アクア/ライム)
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フェルールポリッシュ
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PC、UPC、APC
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ブートの色 (青=UPC、緑=APC)
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アプリケーションの構造
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標準屋内、屋外装甲、高密度薄型、LSZH-
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ジャケットの厚さと素材
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次の 4 つのセクションでは、各軸を順番に取り上げます。最終的には、3 つのステップの習慣が自動的に身につくようになり、どのステップが正しいのかが正確にわかるようになります。-光パッチコードのタイプギアをフィットさせます。
光パッチコードではどのようなコネクタ タイプが使用されますか?
コネクタは機器に差し込む部分であるため、コネクタをポートに適合させることが最初で最も基本的な選択ステップとなります。一般的なコネクタ ファミリは、LC、SC、ST、FC に加えて、高密度並列リンク用の MPO/MTP です。-詳細な内訳については、ガイドをご覧ください。光ファイバーコネクタの種類.
各コネクタ ファミリには個性があり、それを理解すると、ポートと密度に適したものを選択するのに役立ちます。
LC (ルーセントコネクタ)小型の-フォーム ファクタ-のお気に入りです。そのスナップイン ラッチは RJ45 のように機能し、設置面積が小さいためポートをしっかりと詰め込むことができます。そのため、最新のほぼすべてのスイッチや光モジュールでこのラッチが使用されています。 LC はデータ-中心機器を支配しています。
SC (加入者コネクタ)プッシュ-ラッチを使用します。 LC よりも大きいですが、シンプルで頑丈なため、光ファイバーから家庭用機器、ODF、および密度が優先されない古いエンタープライズ リンクに使用されます。---
ST(ストレートチップ)BNC コネクタのようなバヨネット ツイスト ロックを使用します。-主に従来の機器でこの問題が発生しており、新しい製造では段階的に廃止されていますが、古い通信施設や産業現場では依然として発生しています。
FC(フェルールコネクタ)金属ボディにセラミック製フェラルが付いたネジ-が付いています。ねじ込みカップリングはフェルールを非常に安定して保持するため、嵌合には時間がかかりますが、FC は振動しやすいリンクやシングルモードの測定リンクに適しています。-
MPO/MTP12、24、またはそれ以上のファイバを 1 つの四角いプッシュ- コネクタに詰め込みます。 1 つのプラグで 12 個の LC を置き換え、膨大なラック スペースを節約できるため、これは 40G、100G、および 400G パラレル リンクの背後にあるコネクタです。
パッチコードはコネクタごとに 2 つのグループに分かれています。同じタイプのコネクタ コード-最も一般的なのは、LC-LC、SC-SC、ST-ST、FC-FC など、両端が同じコネクタを使用するものです。両方のインターフェイスが一致する場合(たとえば、LC スイッチ ポートと LC 光モジュール、または SC ONT と SC 配電ボックス)に使用します。

ハイブリッドまたは変換コードLC-SC や ST-FC など、両端に異なるコネクタを取り付けます。これらは、従来の ST 機器が新しい LC スイッチと通信するなど、2 つのデバイスが異なるインターフェイスを持つ場合に備えて存在します。変換コードを使用すると、経路に追加のアダプターを必要とせずに、ギャップを直接埋めることができます。同じアイデアがスケールアップされます。MTP-から-LC ブレークアウト コードは、1 本の 12- ファイバー MPO を 12 個の LC にファンアウトします。これにより、高密度スパイン スイッチが LC ベースのサーバー ポートに接続されます。-。

これに関連する選択肢として、シンプレックスとデュプレックスがあります。あシンプレックスコードは 1 つのジャケット内で 1 本のファイバを伝送し、一方向のトラフィックに対応します。{0}}あデュプレックスコード ジップ-は 2 本のファイバーを接続します。通常、1 つは送信、もう 1 つは受信です。これは、ほとんどの Ethernet over Fiber に必要なものです。標準の二重 LC コードはクロス ペアとして提供されるため、一方のデバイスの送信が他方のデバイスの受信に到達します。そのため、高密度 MPO ラックでは極性が非常に重要になります。-
ここでの選択は原則として単純で、両端を一致させます。 LC スイッチ ポートを LC ODF ポートに接続する場合は、LC-LC を選択します。古い ST PLC が新しい SC スイッチに適合する場合は、ST-SC を選択します。現場からの実践的なヒント: インターフェイスがわからない場合は、ポートの電話の写真を撮ってコネクタのサンプルと比較するか、交換品を購入するときに古いコードを持ち歩きます。この習慣があれば、ほとんどの購入ミスを防ぐことができます。次のセクションで説明するように、緑色の APC ブーツは青色の UPC ブーツにきれいに嵌合しないため、ポリッシュにも同じ注意が必要です。
参考までに、光ファイバーコネクタ標準リファレンスでは、APC 研磨で使用される 8 度の角度や 500 ~ 1,000 回の典型的な嵌合サイクルなど、完全な分類がカバーされています。 -よく作られたコネクタは、安定した損失で何百回の嵌合に耐えます。そのため、嵌合サイクルの再現性が IEC グレードの一部となっています。閲覧することもできます光ファイバーコネクタ各タイプの実際のサンプルを確認するには、製品範囲をご覧ください。
シングルモードとマルチモード: どのファイバ タイプがリンクに適合しますか?
コード内のファイバーによって、信号が伝わる距離と速度が決まります。シングル モードとマルチモードを正しく分けることが最も重要です。シングルモードコードは、長距離用に黄色のジャケットと 8 ~ 10 マイクロメートルのコアを使用します。マルチモード コードは、短距離用に 50 または 62.5 マイクロメートルのコアを備えた、OM1/OM2 の場合はオレンジ色のジャケット、OM3/OM4/OM5 の場合はアクアまたはライム グリーンのジャケットを使用します。{6}決してこの 2 つを混ぜないでください。
2 つの違いは、光がコアをどのように通過するかによって決まります。でシングルモード8 ~ 10 マイクロメートルのコアは非常に狭いため、光は 1 つの経路しか取れず、信号は何キロメートルにも渡って鮮明に保たれます。このため、通信バックボーンとデータセンターの相互接続では、長時間実行のためにこれが使用されます。{3}}でマルチモード50 マイクロメートルまたは 62.5 マイクロメートルのコアにより、多くの経路に沿って光が反射するため、LED または VCSEL 光源で点灯する方が安価になりますが、モード分散が発生し、距離が離れると信号がぼやけてしまいます。これにより、マルチモードは建物内またはラック間の短期間の実行に制限されます。
最も重要なルールは次のとおりです。シングル モード コードとマルチモード コードを決して混在させてはなりません。マルチモード コードをシングルモード モジュールに接続すると、挿入損失のスパイクが発生し、信号が遮断されます。-逆にすると、マルチモード機器のシングルモード コードでも適切に送信されなくなります。-これはネットワーク運用において最も一般的で最も恥ずかしい間違いの 1 つであり、ジャケットの色をチェックする前にエンジニアが午後丸々この間違いを探し求めているのを私は見てきました。
距離と設備に基づいてファイバーを選択します。リンクが 550 メートルを超える場合、またはデバイスがシングル モード モジュールを使用している場合は、シングル モード (黄色のジャケット) を選択してください。-リンクが 550 メートル以下で、デバイスがマルチモード モジュールを使用している場合は、マルチモード (オレンジまたはアクア/ライム ジャケット) を選択します。次に、マルチモード OM グレードが設置されているファイバと一致し、OM3 ファイバが OM3 コードとペアになることを確認します。完全な決定については、こちらをお読みください。シングルモードファイバーとマルチモードファイバー比較。
マルチモード グレードは互換性がなく、OM3、OM4、OM5 層は次のように成文化されています。TIA-568.3-D および IEEE 802.3。以下の表は、一般的な速度で得られる実用的な到達距離を示しています。各グレードの詳細については、ガイドを参照してください。マルチモードファイバーの種類.
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ファイバーの種類
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1G
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10G
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40G
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100G
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OM1 (62.5um、オレンジ)
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300 m
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33 m
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サポートされていません
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サポートされていません
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OM2 (50um、オレンジ)
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500 m
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82 m
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サポートされていません
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サポートされていません
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OM3 (50um、アクア)
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1,000 m
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300 m
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100 m
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100 m
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OM4 (50um、アクア)
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1,000 m
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400 m
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150 m
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150 m
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OM5 (50um、ライムグリーン)
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1,000 m
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400 m
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150 m
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150 m
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OS2シングルモード(黄色)
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5,000 m+
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10,000 m+
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10,000 m+
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10,000 m+
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接続するデバイスによってファイバーの選択が決まります。そのため、接続しているデバイスを知っておくことが重要です。光トランシーバーそしてそれぞれがどのようなモードを期待しているか。
パッチコードの色とマークは何を意味しますか?
ジャケットとブーツの色は繊維の種類と光沢が一目でわかる基準に従っているため、色は最も早い識別ツールです。このシステムはと呼ばれますTIA-598 光ファイバーのカラーコードこれにより、ケーブル管理から推測に頼る作業がほとんどなくなります。
ジャケットの色で繊維の種類がわかります。黄色は OS2 シングルモードを意味します。オレンジは OM1 または OM2 マルチモードを意味します。アクアとはOM3またはOM4を意味します。ライムグリーンまたはバイオレットはOM5を意味します。ブーツの色が磨き具合を物語ります。青はUPC研磨、緑はAPC研磨を意味します。
研磨が重要なのは、反射減衰量、つまり光源に向かって反射する光の量を制御するためです。値は詳しく文書化されています。PCポリッシュは約-40dB、UPCは約-50dB、APCは約-60dBリターンロスのこと。 APC は、8- 度の角度を付けた端面を使用して反射光をファイバ コアから押し出します。そのため、アナログ ビデオを伝送する、または後方反射の影響を受けやすいシングルモード リンクで最高のパフォーマンスを発揮します。-
1 つの厳しいルール: APC コネクタを UPC コネクタに決して嵌合しないでください。 APC の傾斜面が UPC の平坦面に押し付けられると、光学性能が低下し、両端面が損傷する可能性があります。ブリッジする必要がある場合は、両端に適切なポリッシュを施したハイブリッド コードを使用してください。
現場でコードを識別するには、コネクタのタイプを検査し、ジャケットの色を読み取り、ケーブルに印刷された名称を読み取るという 3 つのチェックを組み合わせます。組み合わせによって必要な情報がすべてわかり、ランを推測したりトレースしたりするよりもはるかに高速です。
コネクタ、ファイバー、ポリッシュのほかに、コードは構築された環境によっても分類されており、これを現場に適合させることで、初期の故障の多くを防ぐことができます。
標準屋内コード厚さ約3mmのPVCジャケットを採用。柔らかく曲げやすいので、通常のサーバールームやテレコムクローゼットに適しています。
耐候性-対応コード衝撃、水、湿気、腐食に耐えるために金属または装甲ジャケットを追加します。基地局から機器室など屋外での運用に使用し、接続部には防水コネクタを使用します。

高密度コード-ラック スペースを節約するために 2 mm 以下の薄いジャケットを使用しています。これは、数百のコードが 1 つのマネージャを共有する高密度のデータセンター列では重要です。{1}}
ライザーとプレナムコードライザーの OFNR やプレナム空間の OFNP などの耐火等級があり、LSZH バージョンは火災時に煙の発生が少なく、ハロゲンが発生しません。これは、病院、データセンター、混雑したオフィスで必要とされるものです。
環境に適したジャケットを選ぶのは、決して良いことではありません。屋外に放置された標準的な屋内コードは紫外線で亀裂が入り、最初の接合部に水分が入ります。また、太い外装コードを高密度のラックに押し込むと、節約しようとしていたスペースが無駄になります。
各光パッチコードタイプの背後にある重要なパラメータは何ですか?
種類だけではコードが良いかどうかわかりません。実際の性能と寿命は 4 つのパラメータによって決定されます。挿入損失、反射損失、コア材料、ジャケット材料という 4 つのパラメータがすべての仕様書に記載されている必要があります。-これらは、信頼できるサービスを区別する指標です。光パッチコードタイプ負荷がかかると失敗するものから。
1. 挿入損失: 低いほど優れており、信号強度に直接影響します。挿入損失は中核となるパフォーマンス指標です。信号がコードを通過する際にどの程度低下するかを測定し、低いほど常に優れています。プレミアム コードの挿入損失は 0.2 dB 以下ですが、標準コードの挿入損失は 0.3 dB 以下です。 MPO のようなマルチファイバー コードの場合も、各チャンネルは 0.2 dB 以内に収まる必要があります。-これらの数値の背後にある評価システムは次のとおりです。IEC 61753 コネクタの性能グレードこれは、挿入損失を A (最高) から D にランク付けし、マルチモードでは M を加えます。また、同じ規格では、良好なコネクタの挿入損失は 0.75 dB を超えず、再現性は約 0.2 dB であるという一般規則も設定しています。
違いは小さいように思えますが、そうではありません。 100Gbps リンクでは、0.2 dB コードは、0.3 dB コードよりも信号の減衰が約 30 パーセント低くなります。長期的には、そのギャップが、安定したリンクと低下するリンクの差となります。これは、あらゆるデシベルの損失が電力バジェットを侵食し、高速トランシーバーは狭いマージンで動作するため、低速リンクでは問題なく見えるコードでも、100G リンクが静かに制限を超えてしまう可能性があるためです。-高速-長距離-作業には常にプレミアム コードが必要です。これがどのように全体像に適合するかは、計算ガイドで確認できます。光ファイバーの損失.

2. リターンロス: 反射信号の干渉を避けるため、高いほど良いです。-リターンロスは、信号がどれだけ信号源に向かって反射するかを測定します。数値が大きいほど反射が弱く、主信号への干渉が少なくなるため、数値が大きいほど優れています。プレミアム コードは 45 dB 以上、標準コードは 40 dB 以上に達します。 100G 以上の場合は、反射によるビット エラーを防ぐために 50 dB 以上を目指してください。-ここで APC 研磨のスコアが非常に優れている理由は、その 8- 度の端面で、反射光がコアに戻るのではなくコアの外に偏向されるため、アナログ ビデオを伝送するシングルモード リンクやレーザーの感度しきい値に近いシングルモード リンクが APC の恩恵を最も受けます。
3. コアの材質: 高純度の石英を選択してください。-コアの材質が性能と寿命の両方を決定します。プレミアム コードには、不純物がほとんどなく、減衰が少なく、耐摩耗性に優れた高純度の石英が使用されています。-安価なコードには純度の低い石英やガラスが使用されているため、減衰が大きく、曲げたりプラグを抜いたりすると簡単に切れてしまいます。-その違いは時間の経過とともに現れます。高純度のコアは数百回の嵌合でも損失値を維持しますが、低純度のコアは同じ取り扱いでも微小な亀裂が発生し、リンクが限界に達するまで損失が増加します。-頻繁に再構成される高密度ラックでは、そのドリフトが断続的な障害に変わり、追跡するのが困難になります。-

4. ジャケットの素材: 環境に合わせてください。ジャケットは保護と取り扱いを決定します。屋内の通常の環境の場合は、柔らかく、配線が容易で、コストが低い PVC を選択してください。屋外または過酷な環境の場合は、PE または外装を選択してください。PE は水や湿気に耐性があり、外装は衝撃やげっ歯類の咬傷に耐性があります。高密度ラックの場合は、スペースを節約し、火災時の有毒な煙をカットする薄型 LSZH (低-煙ゼロ-) を選択してください。また、ジャケットは、コードをどの程度小さく曲げることができるかを決定します。硬い外装ジャケットは、柔らかい PVC よりも大きな曲げ半径を必要とするためです。これは、ケーブル配線ルールのセクションで戻る点です。
4 つのパラメーターの仕様のクイック リファレンスは次のとおりです。
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パラメータ
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プレミアム
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標準
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なぜそれが重要なのか
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挿入損失
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<=0.2 dB
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<=0.3 dB
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電力予算を圧迫します。高速リンクが不足している-
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リターンロス
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>=45 dB
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>=40 dB
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100G 以上で反射によりビットエラーが発生する
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芯材
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高純度の石英-
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低純度石英/ガラス-
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曲げ疲労に対する減衰と抵抗を設定します。
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ジャケット
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LSZH / 部位別装甲
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PVC
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保護、防火、曲げ半径を決定します
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マルチ-ファイバー高密度-リンクの場合、チャンネルごとに同じパラメータが適用されます。これが理由です。MPO パッチコードそしてMPOケーブル設計により、単一チャネルの損失が非常に厳密に制御されます。- 1 つの弱いチャネルを持つ 12- ファイバー MPO は、40G または 100G 並列リンク全体で障害が発生する可能性があるため、チャネルごとの制限は詳細ではなく、ゲーム全体に影響します。
知っておく価値のある専門家のニュアンスが 1 つあります。リンクは TIA チャネル制限を超えても失敗する可能性があります。IEEE 802.3 アプリケーション損失バジェット。つまり、一方の標準だけではなく、両方の標準に対して損失を検証する必要があります。そうしないと、リンクが緑色にテストされても、必要なトラフィックを伝送できない可能性があります。 TIA チャネル制限は一般的なケーブル接続の合否を表しますが、IEEE 802.3 バジェットはトランシーバーが実行すると予想される実際のアプリケーションであり、アプリケーション バジェットは 2 つのうちの厳しい方です。
光パッチコードのタイプを選択し、よくある落とし穴を回避するにはどうすればよいですか?
3 つのステップを順番に実行すれば、パッチ コードの選択は難しくありません。両方のインターフェイスを一致させ、シングル モードまたはマルチモードを選択し、シナリオごとにパラメータとスタイルを選択します。各ステップには明確なテストがあり、それらを組み合わせることで主要な内容がカバーされます。光パッチコードのタイプあなたはいつか買うでしょう。
ステップ 1: 両方のインターフェイス タイプを一致させます。これが基礎です。コードが接続される両方のデバイスまたはポートのコネクタを確認します。 LC スイッチ ポートを LC ODF ポートに接続する場合は、LC-LC 同じ-タイプのコードを選択してください。古い ST PLC が新しい SC スイッチに適合する場合は、ST- SC ハイブリッド変換コードを選択してください。不明な場合は、ポートの写真を撮ってコネクタのサンプルと比較するか、古いコードをサプライヤーに持ち込んでください。このヒントにより、私のチームは数えきれないほどの間違った購入から救われました。

ステップ 2: ファイバーのタイプ、シングルモードまたはマルチモードを選択します。これは距離と装備に基づいてください。走行距離が 550 メートルを超える場合、またはデバイスがシングル モード モジュールを使用している場合は、シングル モード (黄色のジャケット) を選択してください。-走行距離が 550 メートル以下で、デバイスがマルチモード モジュールを使用している場合は、マルチモード (オレンジまたはアクア/ライム ジャケット) を選択します。次に、マルチモード OM グレードを設置されているファイバーに一致させ、OM3 ファイバーが OM3 コードを取得できるようにします。

ステップ 3: シナリオごとにパラメータとスタイルを選択します。10G 以上の高速リンクの場合は、挿入損失が 0.2 dB 以下、リターン ロスが 45 dB 以上のプレミアム コードを選択してください。{0}屋外または過酷な現場の場合は、防水コネクタ付きの外装または金属製のジャケット コードを選択してください。{6}高密度の部屋の場合は、ラックのスペースを節約するために、ジャケット直径が 2 mm 以下の細いコードを選択してください。データセンターや病院など、防火規則が厳しい現場では、LSZH 低{10}}スモークゼロ-ハロゲン ジャケットを選択して火災の危険を軽減してください。
現場からの実際の選定事例をご紹介します。病院のデータセンターでは、厳格な防火要件を備え、キャビネット間を 200 メートルにわたって 100 Gbps のスイッチを接続する必要がありました。{6}}ロジックは 4 つの手で実行されました。まず、スイッチ ポートは LC だったので、LC-LC 同じ-タイプのコードを選択しました。次に、200 メートルはマルチモードの到達距離内に十分にあるため、アクア ジャケットを備えた部屋の OM3 ファイバーに合わせてマルチモードを選択しました。第三に、100G は高速シナリオであるため、挿入損失 0.2 dB のプレミアム コードを選択しました。-第 4 に、病院の火災規則では LSZH が必要でした。最終的な仕様は LC-LC OM3 プレミアム LSZH コードで、すべての要件をきれいに満たしました。
目標とする速度はトランシーバーにも関係するため、完全な速度を知るのに役立ちます。ファイバートランシーバーの種類コミットする前に 1G から 800G に変更してください。
簡単に参照できるように、以下のマトリックスは最も一般的なシナリオをそれに適合するコードにマッピングしています。上記の 3 つの手順を実行した後、健全性チェックとして使用してください。
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シナリオ
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コネクタ
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ファイバ
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スタイル / ジャケット
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LC スイッチから LC ODF、10G、屋内
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LC-LC
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OM3 または OM4
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PVC、標準損失
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ラック間100G、<=150 m
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LC-LC または MPO
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OM4
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プレミアムロス、薄型LSZH
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400G スパインからリーフまで、平行
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MPO-MPO
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OM4 または OS2
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保険料損失、薄い
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レガシー ST PLC から新しい SC スイッチへ
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ST-SC
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リンクと一致する
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変換コード
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Outdoor base station to room, >550 m
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LC-LC または SC-SC
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OS2シングルモード
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装甲、防水
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病院データセンター、高い防火安全性
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LC-LC
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OM3
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LSZH、保険料損失
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実際のリンクにはそれぞれ独自の距離、極性、損失バジェットがあるため、このマトリックスは 3 つのステップの代替ではなく近道です。シナリオと手順が一致しない場合は、手順を信頼してください。
パッチコードの信頼性を保つための配線規格とルールは何ですか?
適切なコードを購入するだけでは仕事は半分にすぎません。不適切な設置は、曲げすぎから結束バンドの締めすぎ、伸びに至るまで、操作上の障害の大部分を引き起こします。- 4 つの配線規則によりパッチ コードの信頼性が保たれており、すべてのエンジニアはこれらの規則を暗記する必要があります。

1. 曲げ半径を尊重し、決して過度に曲げないでください。-曲げがきつすぎるとコアが損傷し、挿入損失が増加し、ファイバが断線する可能性があります。最小曲げ半径はコードの種類によって異なります。 3 mm のジャケットを備えた標準のシングルモードまたはマルチモード コードでは、静的曲げ半径が 30 mm 以上、動的半径が 60 mm 以上必要です。ジャケットが 2 mm 以下の細いコードには、静的に 15 mm、動的に 30 mm が必要です。外装コードには静的に 40 mm、動的に 80 mm が必要です。わかりやすく言うと、曲げ円弧はコインの直径よりも大きく、約 25 mm でなければならず、鋭い折り目や直角の折り目があってはなりません。-。私はかつて、ラックの後ろで完全に直角に曲がったコードがリンク障害の原因であることを突き止めました。信号が消え、まっすぐに走るとすぐに元に戻りました。
2. 緩く結び、決してきつく締めすぎないでください。-ランニングをきれいに保つには結束バンドが必要ですが、結束がきつすぎるとジャケットが潰れ、中のコアが損傷します。適度な締め具合は指が入るくらいの緩さです。ジャケットを傷つけない柔らかいファイバー専用のネクタイを使用し、光学式ランでは硬いプラスチックのネクタイは避けてください。 -きつすぎる結合による損傷は卑劣です。リンクは取り付け時に通過し、数週間かけて粉砕されたコアが緩むにつれて漂い、ある日、明確な理由もなく落下することがあります。そのため、熟練したエンジニアは、たとえリンクが今日は健全に見えても、コードに食い込んでいるネクタイを見つけたら切って、結び直します。{6}}

3. 適度な冗長性を残し、拡張を避けます。各コードは実際の経路より 50 ~ 100 cm 長くして、機器の移動や配線の変更に余裕を持たせます。最小曲げ以上の半径でたるみを自然に巻き、キャビネットのファイバーマネージャーに固定します。積み重ねないでください。たるみが多すぎるのも良くありません。余分なコードは減衰を増大させ、ラックを乱雑にするからです。実際の距離が 200 メートルの場合、201 メートルのコードでは 1 メートルの余裕が残ります。同じロジックがキャビネット レベルにも当てはまります。2 つのポート間でコードがピンと張って引っ張られると、初めてサーバーをレール上でスライドさせるときにコネクタに負担がかかります。そのため、穏やかなサービス ループがファイバーとポートの両方を保護します。

4. コードを物理的な損傷から保護します。屋内では、コードを金属キャビネットの鋭利な端から遠ざけ、必要に応じてエッジガードを追加してください。電磁干渉を避けるために、電源線から離してください。屋外では、電線管またはレースウェイの内側に外装コードを使用して日光、風、雨から保護し、防水接続箱で接合部をシールして水やほこりの侵入を防ぎます。
標準の面では、2 つの参照が最も重要です。のTIA-568.3-E 光ファイバーケーブル規格ケーブル、コネクタ、接続ハードウェア、およびパッチ コードの要件を設定し、送信と受信の調整を維持する 5 つの極性方法 (A、B、C、U1、U2) を定義します。シングル-モード-プラントのコネクタとジャンパの場合、厳密なベンチマークは次のとおりです。Telcordia GR-326 シングルモード コネクタ標準、現場での信頼性を高めるための機械的、環境的、光学的性能をカバーします。 GR-326 は、マルチモードまたは構内パッチ コードではなく、シングル モードのフィールド終端ジャンパに適用されることに注意してください。-。
これらのルールは、ガイドのより広範な原則と一致します。データセンターのケーブル配線ラック全体の全体像をカバーしています。{0}}-
光パッチコードの設置中によくある問題を解決するにはどうすればよいですか?
パッチコードの障害のほとんどは、汚れ、損傷、タイプの間違いという 3 つの原因に遡ります。-修正するには、「クリーニング、検査、ラベル付け」サイクルを維持し、最初に外観、次に清潔さ、次にパラメータの順序でトラブルシューティングを行うことです。このシーケンスにより、原因が最も早く見つかります。
日常のメンテナンスは 3 つの部分から構成されます。
1. コネクタフェルールを専用のクリーニングワイプまたはクリーニングペンで一方向に拭いて、ゴミや汚れが損失を押し上げないように、月に 1 回程度、定期的に清掃してください。
2. 頻繁に検査して、ジャケットに亀裂や裂け目がないか、コネクタに緩みや酸化がないか確認し、見つかったものは交換します。

3. すべてのコードに、開始点、終了点、および目的を示すラベルを付けます。たとえば、「LC-LC: キャビネット A、スイッチ 1、ポート 1 からキャビネット B、サーバー クラスター、ポート 2」などです。これにより、後のトラブルシューティングが迅速になります。これは、人々が考えているよりも重要です。フルーク・ネットワークスによると、繊維の汚染は故障の最大の原因ですデータセンターでの問題をテストします。リンクが起動しない最も可能性の高い理由は、端面が汚れていることです。
障害が発生した場合は、順番に対処してください。順序は重要です。ほとんどの障害は簡単で安価に確認できますが、モジュールの交換や再接続には時間がかかり、コストがかかるためです。-安価な小切手から始めて、問題がクリアされた場合にのみエスカレートします。
障害 1: プラグインしても信号がありません。4つのことを確認してください。まず、コードがしっかりと固定されていることを確認し、カチッという音を聞いてください。次に、コードのタイプが一致していること、シングル モードとマルチモードの両方、およびコネクタのタイプが一致していることを確認します。 3 番目に、コードのジャケットやコネクタに損傷がないかどうかを検査します。 4 番目に、コード自体を除外するのに良いとわかっているコードを交換します。私の経験では、クリックとタイプ チェックによって「信号なし」チケットの大部分が解決されます。これは、半分に取り付けられた LC またはシングル モード ポートのマルチモード コードでは、遠端で正確にゼロの光が表示されるためです。-
障害 2: 損失が大きい、または伝送が不安定です。端面の汚れが最も可能性の高い原因であるため、最初にコード コネクタとデバイス ポートを清掃します。次に、コードに過度の曲がりや折り目がないか、特にラック マネージャーから離れている部分を確認します。{1}コードが長すぎないか、つまりどこかに巻き付けられた冗長性が高すぎるかどうかを確認してください。最後に、光パワー メーターでコードの損失をテストし、必要に応じてプレミアム コードに交換します。損失が断続的で、温度や振動に比例する場合は、コード自体ではなく、マージナルコアまたはアダプタの緩みを疑ってください。

障害 3: 屋外リンクがダウンします。外装コードに押しつぶされたり、齧歯動物に噛まれたりするなどの物理的な損傷がないかどうかを検査します。ジャンクション ボックスに水や埃の侵入がないか確認します。これは屋外でよくある故障です。次にコードの損失をテストし、数値が異なる場合は耐候性コードと交換します。-屋外リンクも季節によって故障します。乾燥した天候で保持されているジョイントは、最初の大雨の後に漏れる可能性があります。そのため、リンクが今日稼働している場合でも、天候が変化した後に再テストしてください。-
クリーン{0}}検査-のラベル付けの習慣と、その 3 つのステップのトラブルシューティングの順序に従うことで、当てずっぽうに頼ることなく、パッチ コードの障害の大部分を解決できます。-
光パッチコード市場が次に向かう先
パッチコードの背後にある需要のストーリーは急速に変化し、現在では AI とハイパースケール データセンターが中心になっています。AI-主導のデータセンター光ケーブル需要は 2024 年に 138% 増加し、2025 年にはさらに 80% 増加すると予想されています、従来の通信需要が鈍化する一方で、AI への投資が現在最も強力な成長原動力となっています。データセンターの接続帯域幅自体-2020 年から 2024 年の間に約 330% 急増.
これらのコードの背後にある市場もそれに合わせて成長しています。のデータ通信光市場は 2025 年に 160 億ドルを超える見込み、800G トランシーバーの出荷量は前年比で 2 倍になり、1.6T トランシーバーがハイパースケーラー向けに生産に入ります。コンポーネント側では、より広範な光ファイバー部品市場2025 年の 301 億 1,000 万米ドルから 2034 年までに 650 億 3,000 万米ドルに増加すると予測されています。
物理的なファイバーの設置面積も拡大しています。 RVA LLC とのファイバーブロードバンド協会の調査では、ほぼ次のことが予測されています。2029 年までにファイバールートマイルを 2 倍に、2024 年の約 95,000 ルートマイルから 2029 年までに約 187,000 ルートマイルに増加し、総ファイバーマイルは 1 億 5,900 万から 3 億 7,300 万に増加します。コード自体については、光ファイバーパッチコード市場2024 年には約 18 億米ドルと評価され、2033 年までに 35 億米ドルに達すると予測されています。
これが、COBTEL にとって、高密度の AI データセンター向けのエンドツーエンドの 400G、800G、1.6T 伝送ソリューションを構築した理由です。--MTPケーブルの種類核心にある。速度が上昇するにつれて、不良コードの許容範囲が狭まるため、このガイドでのすべての選択が重要になるだけでなく、さらに重要になります。
結論
光パッチコードは、リンク品質に大きな影響を与える小さな部品です。 3 つのアイデアがあれば、ほぼすべての仕事を進めることができます。選択するには、インターフェイスに一致させ、適切なファイバ タイプを選択し、パラメータに注意してください。ケーブル配線の場合は、冗長性を残し、急激な曲げを避け、緩く結束してください。メンテナンスについては、頻繁に掃除し、定期的に検査し、明確にラベルを付けてください。
これらを覚えていれば、パッチコードの障害のほとんどは発生する前に回避できます。{0}次回のビルドに向けてコードを仕様する準備ができたら、私たちがお手伝いいたします。 COBTEL は、このガイドの規格に従ってファイバー パッチ コード、MPO アセンブリ、および光トランシーバーを製造し、すべての製品について完全な品質検査を行っています。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、ポートの種類、距離、速度を教えていただければ、当社のチームがお客様のネットワークに適した仕様と見積もりをお送りします。
よくある質問
Q1: 光パッチコードの主なタイプは何ですか?
主なタイプは、コネクタ(LC、SC、ST、FC、MPO、同じタイプまたはハイブリッド ペア)、ファイバー モード(シングルモード イエロー、またはマルチモード OM1 ~ OM5(オレンジ、アクア、またはライム))、ポリッシュ(PC、UPC、APC)、アプリケーション(屋内、屋外装甲、高密度薄型)の 4 つの軸で分類されます。-コネクタ、ファイバー、ラベルの順に見るという 3 つの手順に従ってコードを特定します。-
Q2: シングルモードとマルチモードのパッチコードを混在させることはできますか?
いいえ、それらを混合すると重大な問題が発生します。シングルモード モジュールのマルチモード コードは挿入損失を急増させ、信号を遮断します。また、マルチモード ギアのシングルモード コードも適切に送信されません。-コードのファイバ モードは常にモジュールおよび取り付けられているファイバと一致し、マルチモード OM グレードも一致させてください。
Q3: UPC 研磨と APC 研磨の違いは何ですか?
違いは端面の角度です。- UPC は平らでわずかにドーム状の端面を持っていますが、APC は 8- 度の角度を使用して反射光をコアから押し出します。リターンロスはこれを反映しており、PC は約 -40 dB、UPC は -50 dB、APC は -60 dB です。 APC は、反射に敏感なシングルモード リンクで最高のパフォーマンスを発揮します。APC を UPC に直接接続しないでください。
Q4: 優れたパッチコードにはどのくらいの挿入損失と反射損失が必要ですか?
プレミアムコードは挿入損失を0.2dB以下、リターンロスを45dB以上に抑えています。標準コードの挿入損失は 0.3 dB、反射損失は 40 dB です。 100G 以上のリンクでは、反射によるビット エラーを避けるために 50 dB 以上のリターン ロスを目指し、各 MPO チャネルを 0.2 dB 以内に保ちます。{8}}
Q5: 使用しているパッチコードのタイプを確認するにはどうすればよいですか?
3 つのチェックを組み合わせます。両端のコネクタのタイプを調べ、ジャケットの色 (黄色はシングルモード、オレンジ色は OM1/OM2、水色は OM3/OM4、ライムまたは紫は OM5) を読み取り、ケーブルに印刷された指定を読み取ります。ポリッシュの場合はブーツの色、UPC の場合は青、APC の場合は緑を追加します。これらを組み合わせると、タイプが数秒でわかります。






