高密度の超大国-
簡単に言えば、 LCコネクタ大量のスペースを節約します。これが彼らのキラー機能です。標準的な 1U ラック パネルについて考えてみましょう。そのスペースには最大 72 個の LC ポートを取り付けることができます。
これを、約 36 個しか取得できない古い SC タイプと比較してください。これは容量が 2 倍です。混雑したデータセンターや窮屈な通信クローゼットを管理している人にとって、これはただあれば良いだけではありません。それは必要不可欠です。これにより、物理的なスペースをさらに必要とせずに、より多くのことができるようになります。
存在するためだけでなく、実行するために構築される
これらの小さなコネクタは、ただ小さいだけではありません。彼らはタフで正確です。今日の需要を考慮すると、パフォーマンスの仕様には交渉の余地がありません。-
挿入損失:通常、光損失は 0.3 dB 未満であり、これは優れた値です。
耐久性:500 回以上の抜き差しサイクルに耐えられると評価されています。--うまく扱えば、何年もパッチを当てても耐えられるのを私は見てきました。-
スピードクリティカル:ここが重要なポイントです。信頼性の高い低損失パフォーマンスにより、5G ネットワークに必要な超高速、サブ-リンクが可能になります。-アンテナから基地局までの接続ですか? LCコネクタそういった重労働を頻繁に行っているのです。
実際に使用する場所
データセンター
ここはLCの領域です。これらは、スイッチとサーバーを接続するための頼りになります。-高速 400G 光ファイバーを使用する場合、マルチファイバー MTP トランクから個々のデバイス ポートにつながるケーブルは、ほとんどの場合 LC デュプレックスです。-
ファイバー・トゥ・ザ・ホーム (FTTH)
家に引き込まれているケーブルは、緑色の斜めのケーブルで終わっている可能性があります。APC-LCコネクタ。この角度が反射を軽減し、クリアなテレビと電話の信号を提供するための鍵となります。
テレコムハブ
中央局および携帯電話サイト内では、LC が接続機器の標準です。 TIA-568.3-D などの業界標準には、適切な機器を使用してパフォーマンスをテストする方法が詳しく記載されています。
LC 対 SC: 明確な選択
古いものと直接比較すると便利ですSCコネクタ.
サイズが重要
SCは2.5mmフェルールを使用します。 LC は 1.25 mm フェルールを使用します。この小さいサイズは密度だけの問題ではありません。これにより、LC ケーブルがより柔軟になり、きつい曲げに対する感度が低くなります。私のテストでは、LC は曲げ-による損失を約 6dB 良く処理しました。
使いやすさ
私はLCラッチの方が好きです。これは単純なプッシュ-メカニズムです。 SC にはスナップイン ラッチがあり、タブを押して解除する必要があります。{3}} LC は、混雑したラックでもより高速かつスムーズです。
実際のコスト
はい、シングルです LCコネクタSC よりも少し高価になる可能性があります。しかし、それは正しい見方ではありません。同じスペースに2倍の量を入れることができるので、ポートあたりのコスト高密度セットアップでは、LC を使用すると実際に約 40% 低くなります。-それが勝利の議論です。
LC と MPO: 異なるツール
混同しないでくださいMPOコネクタ。 MPO はファイバー高速道路入口ランプのようなものです。-ラック間の幹線用に 12 または 24 本のファイバーを 1 つの大きなコネクタに束ねます。 LC は、スイッチ、サーバー、またはルーターへの最終接続に使用されます。一緒に使用します。
設置: 正しく設置する
ここでほとんどの問題が発生するか、回避されます。
正しく接続してください
しっかりとした感触と音が聞こえるまでコネクタをまっすぐに押し込みますクリック。強制はありません。
クリーン、クリーン、クリーン
これはどれだけ強調してもしすぎることはありません。汚れは最大の敵です。
ホコリの場合はドライクリーニングカセットをご使用ください。
グリースや指紋の場合は、99% アルコール (IPA) を含むツールを使用し、乾燥させます。
決して、決して汚れたコネクタを差し込んでください。ただやめてください。
毎回検査する
洗浄後はファイバー顕微鏡を使用してください。深い傷、コア近くの大きな欠け、または残ったガンクを探します。この 2 分のステップにより、トラブルシューティングにかかる時間を節約できます。-
不一致に注意
青色 (UPC) コネクタを緑色 (APC) ポートに強制的に挿入したり、その逆を絶対に行わないでください。損失が大きくなり、繊細な角度を付けた APC ポリッシュに永久的な損傷を与えることになります。
ケーブルには優しく扱ってください
コネクタ部分での急な曲げは避けてください。曲げ半径はケーブルの太さの 10 倍以上にしてください。
一般的な問題の修正
問題が発生した場合、私は次のことを確認します。
High Loss (>0.3dB)
90% の場合、フェルールの汚れが原因です。まずは掃除しましょう!他の原因としては、フェルールの亀裂やケーブルのきつい曲がりなどが考えられます。
APC/UPC の混合-
間違ったタイプを接続すると、非常に高い反射損失が発生します。色を確認して、APC フェルールに傷がついていないことを祈ります。
極性エラー (Tx/Rx 入れ替え)
リンクは機能しません。この問題を修正するには、ケーブルの二重クリップを裏返すか、特別な極性反転パッチ コードを使用します。-
破損したフェルール
深い傷や亀裂がある場合は、コネクタを再研磨するか、完全に交換する必要があります。{0}
将来に向けて: LC がまだ未来である理由
私は自信がありますLCコネクタ消えてないよ。
これらは厳しい損失要件を満たしているため、データセンターの次世代 800G 光ファイバーとしてすでに選ばれています。{0}
極小の 0.8 mm フェルールを備えたナノ -LC プロトタイプに注目してください。-これらはさらに驚異的なポート密度を約束します。
新しい多波長システムの場合、最良の結果を得るには、水色ジャケットの OM5 ファイバーを備えた LC を使用してください。{{1}
リンクをできるだけ長くするには、超{0}}低損失-ファイバーと LC{2}}APC コネクタを組み合わせて、損失と反射の両方を最小限に抑えます。
私の最後のアドバイス
いつも買うLCコネクタ適切に認定されているもの (IEC 61754-20 を探してください)。特に何度も再接続した後は、定期的にテストしてください。また、頻繁に使用される 24 時間年中無休の環境では、8 ~ 10 年ごとに交換する計画を立ててください。彼らは主力製品ですが、その主力製品でも最終的には退職する必要があります。品質を選択し、適切に維持することが、ネットワークを真に信頼できるものにします。
