APC ファイバー コネクタは、フェルール端面が滑らかに研磨されたシングルモード コネクタです。{0}{1}{1}8度の角度そのため、反射光は光源にまっすぐ戻るのではなく、ファイバーのコアから遠ざかる方向に向けられます。 APCの略です斜めの物理的接触。この単一の形状 - フェルール先端の傾き - がコネクタの存在理由全体であり、後方反射によって信号品質や測定精度が低下する FTTH、PON、CATV、および多くの WDM リンクで APC がデフォルトとなっているのはこのためです。
このガイドでは、APC コネクタとは何か、角度による後方反射の制御方法、UPC との比較、FTTH/PON ネットワーク内の実際の位置、および適切なコネクタの指定方法について説明します。光ファイバーコネクタ、パッチ コード、ピグテール、スプリッター、またはアダプターを使用して、到着する部品が構築中のリンクと一致するようにします。
APC ファイバー コネクタとは何ですか?

APC コネクタは、シングルモード ファイバ - の場合、平面ではなく、ほぼ常に 8 度の角度を付けた-研磨フェルール端-面 - を備えた光ファイバ コネクタです。フェルールは、他のコネクタと同じ精度で 2 つのファイバ コアを位置合わせします。端面の形状のみが変わります。-この変化は、反射光をコアから押し出し、フラットなシングルモード研磨と比較してリターンロスを約 10 dB 引き上げるには十分です。-
現場では、APC コネクタは色で簡単に識別できます。単一の-モードAPC コネクタ本体またはブーツは緑色です一方、シングルモード UPC コネクタは青色です。-これは長年の慣例に従っています-業界の色の慣例(TIA-598) により、施工者は一目でポリッシュの種類を混合することを回避できます。 8 度の角度自体は、ほとんどの文書で説明されている標準のシングルモード APC ジオメトリです。光ファイバーコネクタのリファレンス.
APCとは何の略ですか?
APCの略です斜めの物理的接触、各単語はデザインを説明します。
- 斜め- 端面は平らではなく、斜めに研磨されています(シングルモードでは 8 度)。-
- 物理的接触- バネ荷重がかかると、2 つのフェルールがコア間にエアギャップなしで接触します。
- コネクタ- は、ファイバー、アダプター、パネル、または機器のポート間の接続可能なインターフェースです。{1}
角度の付いたポリッシュがいくつかのコネクタ本体に乗ります。一般的なシングルモード APC ファミリは、SC/APC、LC/APC、FC/APC、E2000/APC です。-
8 度の角度が後方反射をどのように制御するのか?
光がコネクタのインターフェースを通過するたびに、ガラスの境界で小さなフレネル反射が発生します。平らな(PC または UPC)端面では、反射はファイバー軸に沿ってまっすぐに戻ります。-。シングルモードのコア直径はわずか約 9 µm であるため、反射された電力は効率的に導波モードに戻り、問題の原因となる送信機、受信機、またはテスト機器 - に正確に戻ります。

端面を 8 度傾けると、反射光線はファイバー軸に対してその約 2 倍の角度で出射します。その方向はファイバの受光角の外側にあるため、反射光の大部分はクラッド内に放射され、光源に戻されることなく失われます。実際の結果は、リターンロスが良好な UPC の ~50 dB 範囲から ~60 dB 以上に上昇することです。端面の形状が反射経路をどのように変化させるかについて詳しく知りたい場合は、この説明を参照してください。-PC、UPC、APC研磨の違い.
反射損失と挿入損失
2 つの数字は嵌合コネクタ ペアを表しますが、これらは同じものではありません。
- 挿入損失 (IL)- ペアを通過する際に失われる光パワーの量。低いほど良いです。
- リターンロス (RL)- 光源に向かって反射される光の量。高いほど優れています(dB が大きいほど反射が少なくなります)。
APC は特にリターンロスのために選択されます。挿入損失はどの研磨タイプでもほぼ同様であるため、角度が低いということではなく、反射の制御が重要です。-損失-。以下の値は、シングルモードのデータシートで通常見られる数値です。-
| ポリッシュタイプ | 典型的なリターンロス | 代表的な挿入損失 |
|---|---|---|
| パソコン | 40dB以上 | 0.3dB以下 |
| UPC | 50dB以上 | 0.3dB以下 |
| APC | 60dB以上 | 0.3dB以下 |
これらは典型的な商用グレードです。コネクタ光インターフェイスの標準化された IL および RL グレードは、国際電気標準会議 (IEC)したがって、プロジェクトの注文の場合は、カテゴリラベルを信頼するよりも、サプライヤーのデータシートとテストレポートに照らして正確なグレードを確認する価値があります。
vs UPC ファイバー コネクタ: 主な違い
APC と UPC は色を除けばほぼ同じに見えますが、端面の形状が異なり、その違いが他のすべてに影響を及ぼします。{0}
| 特徴 | APCコネクタ | UPCコネクタ |
|---|---|---|
| フルネーム | 斜めの物理的接触 | 超フィジカルコンタクト |
| 端面- | 8度の角度研磨 | フラット(ドーム型)ポリッシュ |
| 一般的な色(シングルモード) | 緑 | 青 |
| 典型的なリターンロス | 60dB以上 | 50dB以上 |
| こんな方に最適 | FTTH、PON、CATV/RFoG、WDM、光テスト | イーサネット、トランシーバー、スイッチ、データセンターのケーブル配線- |
| 嵌合ルール | APC とのみ嵌合する | UPC とのみ嵌合する |
最も重要なルールが 1 つあります。APC を UPC に決して結合しないでください。 8 度の面は 0 度の面に対して平らに配置することができないため、たとえ両方のコネクタが同じフォーム ファクタであっても、エア ギャップ、高い挿入損失、不安定なリターン ロスが発生し、フェルール エッジ - が欠けるという現実のリスクが発生します。
どのポリッシュを選ぶべきですか?
どちらが「より良い」かを問うのではなく、状況に合わせて磨きを調整してください。
| 状況 | 推奨ポリッシュ |
|---|---|
| 加入者ドロップを介した PON スプリッタ出力 | APC |
| CATV / RF-オーバー-ファイバー(RFoG)、1550 nm ビデオ | APC |
| WDM / DWDM、増幅リンクまたは長距離リンク- | APC(機器のポートを確認) |
| OTDRローンチケーブル/光テストベンチ | 機器のポートを一致させる (多くの場合は APC) |
| SFP / SFP+ およびイーサネット トランシーバー リンク | UPC |
| データセンターの構造化ケーブル(LC デュプレックス)- | UPC |
| 不明な機器ポート | 注文する前にポートまたはデータシートをお読みください |
SC/APC、LC/APC、FC/APC コネクタのタイプ
APC はフォーム ファクタではなく洗練されているため、一般的なすべてのシングルモード コネクタ本体に使用されています。-

SC/APC
SC/APC はプッシュプル ラッチと 2.5 mm フェルールを使用しており、FTTH と PON の主力製品です -。OLT- 側の ODF、スプリッタ ポート、ファイバ アクセス ターミナル、ONT ドロップに見られます。融着接続が現実的でない場合は、現場で設置可能な-SC/APC高速コネクタドロップケーブルを現場で数分で終端します。主にこの形式を使用する場合は、これSC/APC コネクタの完全ガイド組み立てと選択についてさらに詳しく説明します。標準SCコネクタUPC では機器のサイド リンクとしても広く利用可能です。{0}
LC/APC
のLCコネクタ小型の 1.25 mm フェルールを使用しているため、LC/APC は高密度フレーム、WDM および伝送機器、コンパクトなパッチ パネルに適しています。-基本的な加入者のドロップではあまり一般的ではありませんが、ポート数が重要な通信室や光分配フレームでは日常的に発生します。
FC/APC
ねじ切りされたFCコネクタFC/APC は、ネジで所定の位置に固定でき、振動に強いため、安定した再現可能な接続を必要とするテスト機器、基準ジャンパ、計測セットアップで人気があります。
| タイプ | フェルール | 機構 | APC バージョンが適合する場所 |
|---|---|---|---|
| SC/APC | 2.5mm | プッシュ- | FTTH/PON ODF、スプリッター、FAT、ONT ドロップ |
| LC/APC | 1.25mm | プッシュ-ラッチ | 高密度フレーム、WDM / トランスポート ギア |
| FC/APC | 2.5mm | ネジ付き | テスト機器、基準ジャンパー |
| E2000/APC | 2.5mm | プッシュ-、シャッター付き | 高-RL 通信およびテスト リンク |
パッチコード、ピグテール、スプリッター出力、アッテネータ、リファレンスジャンパーなどの製品タイプ全体で同じポリッシュを使用できます。ご注文の際は、「SC」だけでなく、必ずファミリーとポーランド語 -「SC/APC」の両方を記入してください。
APC は FTTH/PON ネットワーク内のどこにありますか?
実際の光配信ネットワーク (ODN) のコンテキストで APC を確認するのに役立ちます。一般的な PON パスは次のようになります。OLT → ODF / フィーダ → プライマリ PLC スプリッタ → ディストリビューション → FAT (多くの場合 2 番目のスプリッタ) → ドロップ ケーブル → ONT/ONU.
そのチェーン全体では、SC/APC がスプリッタ出力から加入者側まで優勢です。これは、PON リンクには多数の嵌合ペアが含まれており、長距離の - 高いリターン ロスにより、これらすべてのインターフェイス上でダウンストリーム データと 1550 nm ビデオがクリーンに保たれるためです。あ1×8 SC/APC PLC スプリッターおよび APC- が終了しましたファイバー端子箱 (FAT)はここでの標準的な構成要素です。フィーダーが着地する場所ODFまたはパッチパネル、同じ APC 規律が適用されます。機器ポート - OLT ラインカードと ONT 光ポート - は、プラットフォームに応じて APC または UPC である可能性があるため、これら 2 つのエンドポイントを仮定するのではなく確認してください。
APC コネクタをいつ使用するか?
リフレクション制御が実際にリンクに影響を与える場合は、APC に到達します。
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FTTHとPON
- 多くの接続ポイントと長い配布パスを備えたスプリッタ負荷の高い ODN が最も効果的です。{0}ディストリビューション側とドロップ側の APC エンドからエンドまでを指定します。-
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CATV と RF-光ファイバー経由-
- アナログ / QAM と RFoG は、反射光が順方向信号とビートし、複合歪み(CSO/CTB)やキャリア対ノイズの劣化として現れるため、敏感です。{0}{1}このため、1550 nm ビデオ リンクでは APC が標準です。
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WDM と長距離-
- 光増幅器と多くの波長により、反射によるダメージがさらに大きくなります。-後方反射-はマルチパス干渉を引き起こし、光源やポンプを妨害する可能性があります。 APC は反射-によるペナルティを軽減します。
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試験と計測
- OTDR ローンチ ファイバーとリファレンス ジャンパーは、トレース上の最初のイベントと機器自体の反射フロアを読み取り可能な状態に保つために、安定した高いリターン ロスを必要とします。
APC の代わりに UPC を使用するのはどのような場合ですか?
APC は普遍的なアップグレードではありません。 UPC は、イーサネット、スイッチ、メディア コンバータ、トランシーバ リンク、およびほとんどのデータセンター構造のケーブル配線にとって引き続き適切な選択肢です。- SFP または SFP+ ポートが LC/UPC の場合、ポートをチェックせずに LC/UPC - を LC/APC でスワップすると、損失と反射が追加されるだけです。最良のコネクタとは、紙上の反射が最も低いコネクタではなく、機器のポートとリンク バジェットに一致するコネクタです。
プロジェクトに APC ファイバー製品を指定するにはどうすればよいですか?

間違った部品を受け取らないようにするには、購入する前に次のフィールドを定義してください。
- コネクタファミリーとポリッシュ- SC/APC、LC/APC、FC/APC、E2000/APC。両方を綴ってください。
- ファイバーモード- はほとんどの場合、APC の OS2 シングル-モードです。プロジェクトに必要かどうかを確認するシングルモードまたはマルチモード ファイバー注文する前に。
- ケーブル構造- 直径 (0.9 / 2.0 / 3.0 mm)、ジャケット (LSZH、PVC、装甲)、片面または両面、および長さ。
- 両端を磨く- はハイブリッドを明示的に呼び出します。混合ポリッシュアセンブリを偶然に任せないでください。-
- 光学性能- の IL および RL ターゲットに加え、FTTH、PON、CATV、または通信の注文ごとの個別のテスト レポート。-
- アダプター/スリーブの種類- APC コネクタには APC アダプタが必要です。 UPC スリーブではアングルを固定できません。
仕様例
完全な BOM 行は次のようになります。
- 製品: SC/APC から SC/APC へのシングルモード シンプレックス パッチコード-
- ファイバ:OS2 9/125μm
- ケーブル:2.0mm、LSZH、2m
- 光学:IL 0.3dB以下、RL 60dB以上
- QA:- 個あたりの IL/RL テスト レポートが必要
- 明確な注文と不明確な注文の差は小さいですが、コストがかかります。
- 次のことは書かないでください:「緑色のSCパッチコード、2m」。
- 代わりに次のように書きます。「SC/APC–SC/APC、OS2、2.0 mm LSZH、2 m、IL 0.3 dB 以下 / RL 60 dB 以上、テストレポート付き」。
機器側が UPC で配電側が APC の場合、次のような定義されたハイブリッドを注文します。LC/APC-から-LC/UPC パッチコード- ただし、リンク設計で実際にそれが必要な場合に限ります。プロジェクト注文でコネクタがスプリッタ、ボックス、ピグテールとどのように適合するかについて詳しくは、このガイドを参照してください。FTTH受動部品便利な相棒です。
避けるべきよくある間違い
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両方とも「SC」であるため、APC と UPC を結合します
- FAT 内の緑色の SC/APC ドロップを青色の SC/UPC アダプタに接続すると、損失が大きくなり、醜い OTDR イベントが発生します。修正はコネクタの研磨を一致させることです。適合するSCアダプター- 両方の APC、または両方の UPC。
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「音が良いから」APCを選ぶ
- UPC 機器ポートでは、APC は損失と反射を追加するだけです。
-
リターンロスを無視する
- リフレクションに敏感なリンクでは、挿入損失だけでは十分ではありません。- RL とテスト レポートが必要です。
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間違ったアダプタースリーブの使用
- APC には角度の付いた位置合わせスリーブが必要です。 UPC アダプターは角度を正しく固定しません。
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汚れた端面-
- 正しく指定された APC コネクタであっても、角度のある先端にほこりや油が付着している場合は検査に合格しません。嵌合前に必ず検査し、清掃してください。
APC ファイバー コネクタに関する FAQ
Q: APC コネクタの一般的なリターンロスはどれくらいですか?
A: シングルモード データシートでは約 60 dB 以上ですが、UPC では 50 dB 以上です。-正確な数値は必ず製品データシートと照合してください。
Q: APC コネクタの色は何色ですか?
A: 緑色はシングルモード APC です。-シングルモード UPC は青色です。-カラーコーディングは TIA-598 規則に従っているため、施工者は一目でポリッシュの種類を区別できます。
Q: APC はシングルモードですか?{0}}?
A: ほとんどの場合、シングル-モード(OS2)です。マルチモード APC は存在しますが、マルチモード システムは後方反射に対する感度がはるかに低いため、まれです。
Q: SC/APC を LC/UPC と一緒に使用できますか?
A: 直接ではありません - それらは異なるボディと異なるポリッシュです。ブリッジする必要がある場合は、不一致の嵌合を強制するのではなく、定義済みのハイブリッド SC/APC-対-LC/UPC パッチ コードを使用してください。
Q: SC/APC とは何を意味しますか?
A: SC はコネクタのフォームファクタ、APC は 8 度の角度を付けたポリッシュです。 SC/APC は、APC 端面を備えた SC コネクタを意味します。-同じロジックが LC/APC、FC/APC などにも適用されます。
Q: APC 端面を確認するにはどうすればよいですか?{0}
A: ファイバー検査スコープ (200 倍または 400 倍) を使用してください。傾斜した先端を確認し、コアゾーンに傷や掘り込みがないかを確認し、汚染を確認してから、嵌合前に清掃して再検査します。-
Q: APC は常に UPC より高価ですか?
A: 余分な角度を付けた研磨ステップにより、わずかに生じることがよくありますが、ギャップは小さいです。-価格ではなく、インターフェースとリターンロスの要件に基づいて選択してください。-
Q: APC を UPC に接続できますか?
A: いいえ、交配しないでください。形状の不一致により、高い損失と不安定なリターンロスが発生し、フェルールのエッジが損傷する可能性があります。
重要なポイント
APC ファイバー コネクタは、リターン ロスを高く保つために 8 度の角度を付けた端面を使用しています。これにより、反射の影響を受けやすいシングルモード リンク - FTTH と PON、CATV と RFoG、WDM、光テストに最適です。-これは UPC に代わる普遍的なものではありません。適切なポリッシュは、機器のポート、ネットワーク設計、およびリンク バジェットによって異なります。完全な文字列 - コネクタ ファミリと研磨、ファイバー モード、ケーブル構造、IL と RL、およびテスト レポート - を指定し、APC を APC にのみ嵌合させます。これらの詳細を正しく行うと、到着する部品は構築中のリンクと一致し、反射の問題が減り、よりクリーンな受け入れテストが行われます。






