GL-FC-APC は、エポキシ、研磨機、熱源、電源などを必要とせず、ラストマイル FTTx 終端に労力と障害のリスクを追加するすべての手順を排除します。-あらかじめ-工場で埋め込まれている-、インデックスマッチングゲルを備えた切断済みファイバースタブ-。 V 溝の精密な位置合わせ。 -工具不要の現場組み立ては 2 分以内です。 FTTH ドロップ ケーブル設置時に高い折り返し通話率を引き起こす 4 つのフィールド障害を考慮して設計されています。{13}}

0.2dB以下
挿入損失
65dB以上
リターンロスAPC
<2min
インストール時間
5×+
再利用可能
このコネクタが設計された 4 つのフィールド障害
東南アジア、東ヨーロッパ、ラテンアメリカにわたる FTTH インストーラの折り返し電話データ、ISP 導入レポート、インストーラ フォーラムを分析した結果、FTTx ラスト マイル接続の問題の大部分は 4 つの障害モードで占められていることがわかりました。{0} GL-FC-APC はそれぞれに直接対処します。
リンク バジェットを超えるフィールド ポリシング エラーによる高い挿入損失 -
従来のエポキシ-研磨コネクタでは、現場での手作業による研削と研磨が必要です。{{1} 1 度を超える研磨角度誤差、研磨フィルムの汚れ、または不均一な圧力により端面欠陥が発生し、挿入損失がリンク バジェットを超えます。{4} GL-FC-APC プリ埋め込み-ファイバー スタブは工場でクリーン ルーム条件下で工場で研磨され、標準挿入損失 0.2dB 以下を達成しています-。フィールド研磨とそれに伴う挿入損失の変動は完全に排除されています。
断続的な信号損失を引き起こすコネクタ端面の汚れ-
9-ミクロンのシングルモード ファイバ コア上にある 1 ミクロンもの小さな塵粒子は、測定可能な挿入損失 - を引き起こす可能性があり、汚れたコネクタを嵌合すると、研磨されたフェルール表面に永久的な傷や穴が開く可能性があります。 GL-FC-APC のプリ埋め込みスタブ-は、工場出荷時にダスト キャップで保護されています。-このダスト キャップは、接続点でのみ取り外す必要があります。密封された内部ゲルは、組み立て中および組み立て後に、スタブとフィールド劈開ファイバ間の端面の完全性を維持します。
ツールの依存関係 - 研磨機、電源、現場で必要なエポキシ
エポキシ-ベースのコネクタ結線には、硬化オーブンまたは UV ランプ、研磨機、研磨フィルム、エポキシ注入装置が必要です。電柱、マンホール、または加入者のアパートの廊下では、これは実用的なワークフローではありません。 GL-FC-APC に必要なのは、ファイバーストリッパー、クリーバー、クリーニング綿棒だけです-すべて手持ち式で、電源は不要です-。組み立てはコネクタごとに 2 分以内に完了するため、現場での労働時間が短縮され、設置者の車両に高価な終端装置を搭載する必要がなくなります。{9}}
APC/UPC の不一致により、リターンロスが低下し、信号干渉が発生します。
APC (8 度の角度) コネクタを UPC (フラット) コネクタと嵌合すると、通常、各コネクタ タイプの仕様よりも 14 ~ 20 dB 悪化する深刻な後方反射-が発生します。-。 GPON FTTH ネットワークでは、これによりアップストリーム信号の干渉が発生し、PON ツリー全体の性能が低下する可能性があります。 GL-FC-APC は、業界標準の色分けにより APC(緑色のハウジング)と UPC(青色のハウジング)を明確に区別します。{9}}また、SC アダプタ アプリケーションでの APC/UPC の相互嵌合を防ぐために機械的にキー設定されています。-
GL-FC-APC が実際に提供するもの - とそれが重要な理由
各仕様は現場の結果に直接対応します。インテグレータが特定のネットワーク トポロジとインストーラー ワークフローへの適合性を評価できるように、数値だけではなく、各設計上の決定 - の背後にあるエンジニアリング ロジックについて説明します -。


プレ-工場組み込み-研磨ファイバースタブ- ジルコニアセラミックフェルール
GL-FC-APC は、制御された生産条件下で SC/APC 仕様(8 度の角度付き端面)に合わせて事前研磨された工場で埋め込まれたファイバスタブ-を使用します-。ジルコニア セラミック フェルール (φ2.5mm、内径公差 1μm) は、挿入損失性能の主な決定要因である製造バッチ全体にわたって一貫したファイバ コアの中心を実現します。-。工場で研磨されたスタブは、現場での研磨ステップを完全に排除し、それに伴って、技術者の研磨技術、研磨フィルムの汚染、現場条件の不均一な圧力によって生じる挿入損失の変動も排除します。
APC コネクタでの 65dB 以上のリターン ロスは、IEC 61753-134-M 仕様の最小値を超えており、-45dB を超える後方反射がマルチ-加入者 PON ツリーで上流-干渉ペナルティを引き起こす可能性がある GPON OLT トランスミッタに快適なマージンを提供します。スタブとフィールド ファイバ間の屈折率- マッチング ゲルは、メカニカル スプライス インターフェースで発生するエアギャップ反射を最小限に抑え、ドライコンタクト メカニカル コネクタと比較してリターン ロスの約 5 ~ 8 dB の利点に貢献します。
V-溝の精密アライメント-インデックス-マッチングジェルインターフェース
GL-FC-APC におけるファイバの位置合わせは、劈開フィールド ファイバを事前に埋め込まれたスタブとの同軸位置に導く精密な V- 溝機構によって実現されます。- V 溝の形状により、調整なしで受動的な位置合わせが可能になります。- ファイバーはクランプ機構の下で自動的に中心を合わせられます。-これにより、従来のコネクタで必要とされた手動の位置合わせスキルが不要になり、設置者の経験レベルに関係なく、一貫した位置合わせが実現されます。
インデックス マッチング ゲル (シリカ ファイバに一致する屈折率、n ≈ 1.46) がフィールド ファイバとスタブ端-面の間の機械的界面を満たし、平らな端のドライ接触で -14dB のリターン ロスが発生するエアギャップ フレネル反射を排除します。-これは、GL-FC-APC が機械的 (融着ではない) インターフェースで 65dB 以上の APC リターン ロスを達成できるメカニズムです。


ユニバーサルドロップケーブルの互換性 - φ0.9 / 2.0 / 3.0mm 丸型 & 2×3mm 平型
GL-FC-APC は、すべての標準 FTTx ドロップ ケーブル直径を受け入れます: φ0.9 mm タイト バッファ (屋内配電)、φ2.0 mm および φ3.0 mm 丸型ケーブル (標準屋内/屋外ドロップ)、2×3 mm フラット ケーブル (FTTH バタフライ/屋内フラット ドロップ)。この単一の SKU は、FTTx ラストマイル ケーブル タイプの全範囲をカバーしています-。ケーブル タイプごとに個別のコネクタ バリエーションを在庫する在庫管理の複雑さが解消されます。
ストレイン リリーフ ブーツは、各ケーブル直径に合わせてサイズが決められており、交換可能であるため、各ケーブル タイプに適切なケーブル保持力と曲げ半径の保護が保証されます。{0}} 0.9 mm ケーブルの場合は、ユニバーサル直径ブーツを使用する高速コネクタでの 0.9 mm ケーブルの一般的な故障モード - をクランプする前に、細いケーブルがコネクタ本体内で動くのを防ぐための追加のインナー ブーツが含まれています。-。
再利用可能 - 1、000+ 回の嵌合サイクル以上、-40 度から +85 度まで
GL-FC-APC は、クランプ機構が磨耗して交換が必要になる前に、コネクタ本体ごとに最大 5 回まで、分解してフィールド ファイバを取り外し、新しいファイバを切断して挿入することができます-。これは、不正確なファイバ長、切断角度のエラー、設置中のケーブル配線の修正により、アクティベーション前にコネクタの再終端が頻繁に必要となる FTTH ラストマイルの導入にとって運用上重要です。-
The connector is rated for >SC アダプタへの 1,000 回の嵌合サイクル - は、加入者側コネクタが 20 年の耐用年数にわたって発生する一般的な接続/切断操作の回数を大幅に超えています。- -40 度から +85 度の動作温度範囲は、暑い気候での屋上ケーブル配線や寒冷気候での露出した空中ドロップ ケーブルなど、世界中のすべての屋外ドロップ ケーブル設置環境をカバーします。

製品バリエーション
コネクタ タイプの選択 - APC vs UPC vs LC
GL-FC シリーズは、FTTH、FTTB、FTTR、データセンターのラストマイル導入全体で使用されるコネクタ タイプと研磨標準をカバーする 4 つの標準バリアントで利用可能です。-間違った研磨標準の選択は、高速コネクタの購入において最も一般的な調達エラーです。
GL-FC-APC · SC/APC
8 度の角度が付いた端面。-後方反射が OLT アップストリーム受信機に干渉するすべての GPON FTTH ネットワークに必須です。- TIA-598-C に準拠したグリーンハウジング。世界中の新しい FTTH 導入の標準。
- リターンロス: 65dB以上
- 挿入損失: 0.2dB 以下 (代表値)
- 端面: 8 度の角度 (APC)
- アプリケーション: GPON FTTH、CATV、FTTR
GL-FC-UPC · SC/UPC
超物理的接触研磨を施した平らな端面-。-後方反射仕様が 45dB 以上であり、APC が不要なネットワークの場合-、通常はエンタープライズ LAN、CCTV、および非 - データ リンクです。青い筐体。
- リターンロス: 45dB以上
- 挿入損失: 0.3dB 以下 (代表値)
- 端面: フラット UPC
- アプリケーション: LAN、CCTV、テスト装置
GL-FC-LC-APC · LC/APC
APC研磨を施した1.25mmフェルールLCフォームファクター。光ポートにLCコネクタが指定されているONUおよびONT機器のSFP+トランシーバ直接接続用。標準に準拠したグリーンブート。
- リターンロス: 60dB以上
- 挿入損失: 0.3dB 以下 (代表値)
- フェルール:ジルコニアセラミック、φ1.25mm
- アプリケーション: ONU/ONT 直接接続、SFP+
GL-FC-LC-UPC · LC/UPC
UPC ポリッシュを施した 1.25mm フェルール LC。データセンターのパッチ接続、エンタープライズ SFP トランシーバー インターフェイス、および LC が平らな端面で指定されているネットワーク用。-。青いブーツ。
- リターンロス: 45dB以上
- 挿入損失: 0.3dB 以下 (代表値)
- フェルール:ジルコニアセラミック、φ1.25mm
- アプリケーション: データセンター、エンタープライズ LAN
フルスペック - GL-FC-APC FTTx 高速コネクタ
すべてのパラメータは本番環境でテストされた仕様です。{0}特定のネットワーク トポロジ、ONU/ONT 機器の互換性、または非標準ケーブル タイプへの適合性を確認するには、当社の技術チームにお問い合わせください。-
| パラメータ | 仕様 | 注意事項/アプリケーションの関連性 |
|---|---|---|
| モデル | GL-FC-APC / GL-FC-UPC | SC フォームファクタ。利用可能な LC バリエーション (GL-FC-LC シリーズ) |
| コネクタの種類 | SC/APC・SC/UPC・LC/APC・LC/UPC | 業界標準の SC および LC ハウジングの寸法- |
| 構造 | 事前埋め込み(事前に研磨されたスタブタイプ)- | 工場で研磨された-スタブ + フィールド ファイバのメカニカル スプライス |
| コネクタの長さ | 55mm | 標準 SC フォームファクタ。すべての標準 SC アダプターに適合 |
| フェルール材質 | ジルコニアセラミック(ZrO₂) | φ2.5mm(SC)・φ1.25mm(LC)・穴公差±1μm |
| 端面の形状- | APC:8度アングル・UPC:フラットPC | ハウジングの色: APC= グリーン、UPC= ブルー (TIA-598-C) |
| 挿入損失 | 0.2 dB以下(標準)・0.5 dB以下(最大) | IEC 61300-3-4 に従って測定 |
| リターンロス (APC) | 65dB以上 | IEC 61753-134-M の最小値を超えています。 GPON OLTに適しています |
| リターンロス (UPC) | 45dB以上 | LAN、CCTV、試験装置アプリケーションの標準 |
| 適合ケーブル径 | φ0.9/2.0/3.0mm丸・2×3mm平 | すべての標準 FTTx ドロップ ケーブル タイプをカバーします。ブーツの直径あたり- |
| ファイバーモード | シングルモード(SM)とマルチモード(MM)- | SM: G.652D、G.657A1、G.657A2; MM:50/125、62.5/125μm |
| ファイバーアライメント | V 溝の精密アライメント | 受動的な自己中心化-。手動調整なし |
| インデックス-マッチングジェル | n ≈ 1.46 (シリカ-と一致) | スタブ インターフェースでのエアギャップ フレネル反射を排除します- |
| 組み立て時間 | < 2 min (trained installer) | ストリップ/クリーニング/切断/挿入/クランプシーケンスのみ |
| 必要なツール | ストリッパー + クリーバー + クリーニングスワブ | エポキシなし、電源なし、研磨装置なし |
| 再利用性 | コネクタ本体あたり 5 個以上の再結線- | フィールド ファイバーを取り外し、-切断して再挿入- |
| 嵌合サイクル | >1,000サイクル | IEC 61300 による-2-2;耐用年数要件を超えている |
| 動作温度 | -40 度から +85 度 | 世界中で互換性のある屋外空中ドロップ ケーブル |
| 保管温度 | -40 度から +85 度 | 密封されたダスト キャップが保管中に端面を保護します- |
| 適用規格 | IEC 61753-134-M ・IEC 61300シリーズ ・TIA-604-3-B ・GR-326-CORE ・RoHS | リクエストに応じてテストレポートを入手可能 |
| MOQ | 100個(サンプル:5~10個) | ネットワーク認定テストの無料サンプル |
| 保証 | 3年 | 本番環境では-バッチテストが行われています。工場での技術サポートが含まれています |
GL-FC-APC 高速コネクタのインストール方法
特別な工具、電源、エポキシは必要ありません。完全な取り付け手順には、ファイバーストリッパー、クリーバー、クリーニング綿棒が必要です。以下のステップ 1 ~ 8 は、すべての GL- FC シリーズ バリアントとサポートされているすべてのケーブル タイプの完全な取り付けワークフローを表しています。
ケーブルブーツの配線
ストリップを行う前に、ストレイン リリーフ ブーツ(ケーブルに適した直径)をファイバー ケーブルに通します。- 0.9mm ケーブルの場合は、内側の 0.9mm ブーツにも通します。この手順は、ケーブルを準備する前に完了する必要があります。
ストリップアウタージャケット
ファイバー ジャケット ストリッパー (3-in-1 または適切なタイプ) を使用して、外側のケーブル ジャケットを正しい長さに剥がします。 2×3mmフラットケーブルの場合:コネクタ本体の目盛り印刷部分まで剥がします。コーティング層を傷つけることなく、すべてのジャケット素材をきれいに取り除きます。
ストリップファイバーコーティング
裸ファイバから 250μm または 900μm のコーティングを、コネクタ本体の剥離スケールに従って正しい長さまで剥離します。続行する前に、正しい剥離長を確認してください。- スタブが長すぎたり短すぎたりすると、切断の品質に関係なく、高い挿入損失が発生します。
きれいな裸のファイバー
裸のガラス繊維を、イソプロピル アルコール(IPA 99% 以上)で湿らせた糸くずの出ない掃除用綿棒で拭きます。{0}}一方向の単一パスのみ - は再ワイプしません。-。裸のファイバ上の汚染はスタブ インターフェイスに運ばれ、クランプ後に除去することはできません。
ファイバーを切断する
Place the fiber in the optical cleaver at the scale mark for your cable type. Execute a single clean cleave. Visually confirm the cleave angle is perpendicular - a cleave angle >1 度では、V 溝界面での挿入損失が 0.1 ~ 0.5dB 増加します。
ファイバーを挿入して確認する
コネクタのクランプ機構を開き、スタブ インターフェイスで抵抗が感じられるまで、切断したファイバをコネクタ本体に挿入します。クランプする前にファイバーチェッカー(赤色光源)を使用してコネクタの光の透過を確認してください。
クランプして固定する
押さえクリップを閉じてメカニカル スプライスをロックします。クランプ力によって V- 溝が圧縮され、フィールド ファイバがスタブに対して整列して保持されます。ストレインリリーフブーツをコネクタ本体に固定します-。アウターブーツを上にスライドさせて、ブーツ-と-の接合部をカバーします。
パワーメーターまたはOPMでテストする
組み立てたコネクタを SC アダプタ経由でネットワークに接続し、最も近い基準点から光パワー メータまたは OTDR を使用して挿入損失を測定します。正しく組み立てられた GL-FC-APC の挿入損失は 0.5dB 以下であるはずです。読み取り値が高い場合は、続行する前に再終了してください。-
アプリケーションマッピング
GL-FC-APC Fast Connector が最も優れたパフォーマンスを発揮する場所
現場研磨されたエポキシ終端によって許容できない人件費、ツールへの依存性、または挿入損失の変動が生じる場合は、事前に埋め込まれた高速コネクタ アーキテクチャが正しい選択です。{{1}これらは、高速コネクタが明確な運用上の利点をもたらす導入シナリオです。
FTTH / FTTR ラストマイル ドロップ ケーブル-
-工具不要で組み立てられる大量加入者の設置により、加入者あたりの人件費が削減されます。{{1}{2} GPON ネットワークで OLT アップストリーム受信機を後方反射から保護するために必要な SC/APC。-単一の SKU でルート上のすべてのドロップ ケーブル直径をカバーします。-
FTTB / MDU 社内配布
-設置者が研磨装置にアクセスせずに限られたスペース(ライザー、天井裏、メーター室)で作業する建物内の集合住宅のファイバー配線。 GL-FC-APC により、ツールベルトからのプロ仕様の終端処理が可能になります。-
GPON / XGS-PON ネットワークの終了
GPON OLT アップストリーム受信機は、-45dB を超える後方反射に敏感です。{0} SC/APC 65dB 以上のリターン ロスにより、このしきい値を 20dB 上回るマージンが得られ、加入者側コネクタでの反射によって引き起こされるアップストリーム干渉から PON ツリー全体を保護します。-
緊急ファイバーの修理と修復
融着接続機を使用せずに、時間をかけてケーブル断線を修復します。 GL-FC-APC は、2 分以内に一時的な復元接続を可能にし、永久融着接続が確立されている間、回路を稼働状態に保ちます -。再利用可能であるため、永久修理後の再終了が可能です。-
建設現場と仮設ネットワーク
イベント ブロードキャスト、建設現場の接続、および迅速な終了とその後の削除が必要な一時的なキャンパス ネットワークの展開。 5 以上の再終了機能は、複数の一時的なデプロイメントにわたってコネクタを再利用できることを意味します。-
CCTV & 画像伝送システム
高解像度の監視ネットワークや放送カメラ ネットワークでは、リターン ロスが 65dB 以上であるため、アナログ ビデオ オーバーレイ システムでの後方反射による画像ノイズの発生が防止されます。{2} GL-FC-APC は、単一のコネクタ タイプで FTTH ドロップからカメラ-側の終端までの範囲全体を処理します。
よくある質問
Q: 光ファイバー高速コネクタとは何ですか?また、標準の研磨コネクタとの違いは何ですか?
A: 光ファイバー高速コネクタ(フィールド アセンブリ コネクタまたはプリエンベデッド コネクタとも呼ばれます)は、工場で研磨されたファイバー スタブがすでにフェルール内に取り付けられているコネクタです。-現場での設置中、技術者はフィールド ファイバを準備して切断し、それをコネクタ本体に挿入します。そこでフィールド ファイバは、V 溝アライメント メカニズムとインデックス マッチング ゲルを介して、事前に研磨されたスタブと接触します。-現場で研磨する必要はありません。標準の研磨コネクタは、裸のファイバをフェルールに通し、エポキシを注入して硬化し、研磨フィルムで-端面を手作業で研磨-することで終端処理されます。高速コネクタにより、エポキシと研磨の手順が完全に不要になり、特殊なツールや電源を使用せずに 2 分未満で取り付けが可能になります。
Q: GPON FTTH に特に SC/APC コネクタが必要なのはなぜですか? SC/UPCは使用できますか?
A: GPON 光回線端末 (OLT) は、WDM を使用して同じ光周波数帯域で送受信します。 PON ツリーの加入者側のフラット SC/UPC コネクタからの後方反射(通常、リターン ロスが 45dB 以上)は、OLT の上流受信機に到達し、自己干渉を引き起こし、その PON ポート上のすべての加入者からのアップストリーム信号を低下させる可能性があります。- SC/APC コネクタ(リターン ロス 65dB 以上)は、SC/UPC に比べて 20dB 追加の後方反射抑制を提供します。これは、OLT の反射感度しきい値を下回ります。{8}} ITU{10}T G.984.2 を含むほとんどの GPON ネットワーク仕様では、この理由により、すべての加入者側の終端点に APC コネクタが必要です。{12}} SC/UPC は、特定の OLT 受信機感度仕様を持つ XGS-PON (10G GPON) ネットワークで受け入れられる場合があります - 置き換える前に OLT ベンダーに確認してください。
Q: APC コネクタを誤って UPC アダプタまたはコネクタと嵌合した場合はどうなりますか?
A: APC (8 度の角度) コネクタを UPC (フラット) コネクタと嵌合すると、2 つのファイバ端面間に物理的な位置ずれが生じます。-。 8 度の角度オフセットは、コアが適切に接触できないことを意味します。- 挿入損失は通常 0.5 ~ 2.0dB に増加し、リターンロスは約 25 ~ 35dB に低下します。これは、UPC の最小値 45dB 以上または APC の最小値 65dB 以上をはるかに下回ります。実際には、これにより多くの場合、測定可能なリンク不足が発生し、GPON ネットワークでは、上で説明したようにアップストリーム干渉が発生する可能性があります。 GL-FC-APC は、TIA-598-C の色分けに従って緑色のハウジング(APC)と青色のハウジング(UPC)を使用しており、SC アダプタのキー溝により、ほとんどの標準的な SC アダプタ ハウジングでの APC- と UPC の相互嵌合が防止されます。取り付ける前に必ずハウジングの色を確認してください。
Q: ファイバーコネクタの挿入損失と反射損失の違いは何ですか?どちらがより重要ですか?
A: 挿入損失は、光がコネクタを通過するときに失われる光パワーです - 単位は dB で、低いほど優れています。これはリンクのエンドツーエンド信号電力バジェットに直接影響します。--リターンロス(後方反射-とも呼ばれます)は、送信機-に向かって反射される光パワーで、dB単位で測定され、高いほど優れています。これは、送信機での信号の完全性に影響し、GPON ネットワークでは、PON ツリー全体にわたる上流の受信機のパフォーマンスに影響します。ほとんどの FTTH ラストマイル アプリケーションでは、挿入損失よりもリターン ロスの方が重要です。0.1dB の挿入損失の差は通常の測定変動の範囲内ですが、20dB のリターン ロス不足(間違ったポートでの APC と UPC)は、多くの加入者に同時に影響を与える GPON アップストリーム障害を引き起こす可能性があります。 GPON FTTH ラストマイル コネクタには常に SC/APC を指定してください。-
Q: GL-FC-APC 高速コネクタは再利用できますか?何回ですか?
A: はい。 GL-FC-APC は、少なくとも 5 回再終端できます。つまり、クランプ機構を開き、フィールド ファイバを引き出し、新しいファイバ端を再準備し(ストリップ、クリーニング、切断)、挿入し、再度クランプします。{{6}{6}}コネクタ内の事前に研磨されたスタブは、再成端中に影響を受けません。-フィールド ファイバのみが交換されます。- V 溝クランプ機構は、定格再結線サイクル全体にわたってアライメント機能を維持します。-。この再利用性は、設置時の運用上重要です。不正確なファイバ長、不正な切断角度、または配線の改訂により、サブスクライバ ドロップがアクティブになる前に再終端が必要になる場合があります。-エポキシ コネクタの場合、再終端には GL-FC-APC を備えた新しいコネクタ本体 - が必要です。フィールド ファイバ端の再準備のみが必要です。-
Q: 良好な高速コネクタ結線にはどのような切断品質が必要ですか?
A: 挿入損失 0.3dB 以下を安定して達成するには、1 度以下の劈開角が必要です。 1 度を超える劈開角度では、V 溝の境界面で角度のずれが生じ、過剰な角度ごとに 0.1 ~ 0.5 dB の挿入損失が追加されます。 FTTH の設置に使用される安価な光クリーバのほとんどは、適切にメンテナンスされていれば、一貫して 0.5 ~ 1.0 度の切断角度を実現します -。高速コネクタの使用に十分です。安定した 0.2dB 以下の挿入損失が必要な大量の取り付けを行う技術者には、高精度の包丁(0.2 ~ 0.5 度)を推奨します。-切断品質は、高速コネクタのパフォーマンスにおいて技術者が最も制御可能な唯一の要素です-コネクタの品質に投資しても、切断の不良を補うことはできません。
Q: GL-FC-APC と互換性のあるケーブルのタイプと直径は何ですか?
A: GL-FC-APC は、φ0.9mm タイト バッファ(インナー 0.9mm ブーツ付き)、φ2.0mm 丸型ドロップ ケーブル、φ3.0mm 丸型ドロップ ケーブル、および 2×3mm フラット FTTH バタフライ/屋内ケーブルを受け入れます。シングル-モード(G.652D、G.657A1、G.657A2)とマルチモード(50/125μm、62.5/125μm)ファイバーの両方がサポートされています。各ケーブル直径には対応するストレイン リリーフ ブーツが必要です-4 つの直径すべてのブーツ セットは個別に入手可能です。 0.9 mm インナー ブーツは、0.9 mm ケーブルのオプションではないコンポーネントです。-これを省略すると、クランプする前に細いケーブルがコネクタ本体内で移動し、挿入損失の結果が不均一になります。
Q: GL-FC-APC シリーズの MOQ、リード タイム、サンプル ポリシーは何ですか?
A: 標準MOQはSKUあたり100個です。大量注文の前に、ネットワーク認定テストや設置者のトレーニング用に 5 ~ 10 個のサンプル数量をご利用いただけます。標準構成 (サポートされているすべてのケーブル直径の SC/APC および SC/UPC) は、注文確認後 10 ~ 15 営業日以内に出荷されます。カスタム ブランド、非標準ケーブル直径キット、またはカスタム パッケージを使用した OEM/ODM 注文は、仕様の確認から最低 20 営業日以内に受け付けられます。{9}}ボリューム価格、技術データシート、および IEC テストレポートは、ご要望に応じて入手可能です。プロジェクトの要件については、sales@gloryoptic.com にお問い合わせください。
Q: 高速コネクタを取り付けた後の挿入損失が大きい場合は、どのようにトラブルシューティングすればよいですか?
A: 組み立て後の挿入損失の高さは、頻度順に 4 つの問題によって引き起こされます。 (1) 劈開角が不十分である - が最も一般的な原因です。ファイバーを再度切断し、-終端し直します。- (2) 端面の汚れ-新しい IPA 綿棒で裸のファイバーを清掃し、再度切断します。-汚染されたファイバーは、切断によって汚染された部分が除去されるため、単に拭くだけでなく、常に再切断する必要があります。- (3) 不正なファイバ挿入長 - ファイバスタブの接触は、事前に埋め込まれたスタブに到達するフィールド ファイバに依存します。-。剥離および切断されたファイバーがコネクタ本体に印刷されている長さの仕様を満たしていることを確認します。 (4) APC/UPC の不一致 - コネクタ (緑色の =APC) が APC アダプターに接続されていることを確認します。 APC を UPC アダプターに挿入すると、一貫して高い挿入損失が発生します。

私たちの品質への約束
包括的な 3 年間保証
私たちは自信を持ってすべての製品をサポートします。3年保証。当社の具体的なサービス ポリシーは次のとおりです。品質問題については 1 年以内に返品に対して全責任を負います。 2 年以内に交換。 3年以内は修理対応。
明確で競争力のあるMOQ
お試し注文や大量注文も大歓迎です。当社の基準最小注文数量 (MOQ) は 50 個です。もご用意しておりますテスト用の無料サンプル当社の品質を自信を持って評価していただくために。
迅速かつ確実な物流
配達を保証します10日以内にスタンダードアイテムの場合。当社の物流上の利点は次のとおりです。費用対効果の高い-ドアツードア サービス--発送を簡素化するため。
私たちの財団
支援者18年の経験2008年以来、私たちは自社工場で品質を管理し、OEM/ODMリクエストとメンテナンス準備ができた在庫卸売り用。私たちは、最適なバランスを提供することに重点を置いています。価格と品質直接最終顧客世界中で。
お客様の信頼が私たちの最優先事項です。明確な約束に裏付けられた信頼性の高い光ファイバー ソリューションについては、当社と提携してください。
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