光ファイバー ネットワークを扱う場合、LC ファイバー コネクタは最初に目にするコンポーネントの 1 つです。これは、データセンター スイッチ-からサーバー リンク、エンタープライズ バックボーン パッチ適用や通信分配フレームに至るまで、ほぼすべての最新の構造化ケーブル環境 - に見られます。
しかし、多くの購入者や現場設置者は依然として、LC コネクタとは一体何なのかという同じ実践的な疑問に直面しています。どのような LC コネクタ タイプがあり、それらはどのように異なりますか? LCと何が違うの?SC、ST、それともFC?また、発注書の前に立っているとき、選択した LC パッチ ケーブルが実際にハードウェアに適合していることをどのように確認するのでしょうか?
このガイドでは、これらの質問を段階的に解決していきます。コンテキストなしで製品をリストするのではなく、LC コネクタが適合する場所、注文前に何を確認するか、避けるべき間違いを説明しています -。これにより、ケーブル到着後の不一致のトラブルシューティングに費やす時間が短縮されます。

LCファイバーコネクタとは何ですか?
LC はルーセント コネクタの略です。これは元々、Lucent Technologies (現在は Nokia の一部) によって開発され、それ以来、業界で最も広く導入されているスモール フォーム ファクター (SFF) 光ファイバー コネクタの 1 つになりました。 LCコネクタは以下に規格化されています。TIA-604-10 (FOCIS-10)、これは、シンプレックス、デュプレックス、およびクアドラプレックス構成の相互互換性要件を定義します。

LC 設計の特徴は、SC、ST、および FC コネクタで使用される 2.5 mm フェルールの直径のちょうど半分である 1.25 mm セラミック フェルール - であることです。この小さなフェルールと、RJ-45 クリップに似たコンパクトなプッシュプル ラッチ メカニズムを組み合わせることで、パッチ パネルや機器の前面プレートのポート密度を大幅に高めることができます。{4}実際には、SC と比較して、同じパネル スペースにおよそ 2 倍の LC ポートを取り付けることができます。
LC コネクタは両方で動作しますシングルモードファイバーとマルチモードファイバー。最も一般的な誤解の 1 つは、「LC」が特定のファイバー モードを意味するというものであるため、これは早い段階で強調する価値のある点です。そうではありません。コネクタ形式とファイバー伝送モードは 2 つの別個の仕様 - であり、これらを混同することは、現場で互換性のないケーブルが発生する最も早い方法の 1 つです。
LC コネクタの主な機能と利点
高密度ケーブル配線に適したコンパクトなサイズ-
LC が最新のファイバー インフラストラクチャを支配する唯一の最大の理由は密度です。 1U ラック-マウント パッチ パネルでは、LC アダプタを使用すると、より大きなコネクタ形式よりもはるかに多くのファイバ ポートを組み込むことができます。ラック スペースのすべてのユニットが重要となるデータセンター キャビネットにケーブルを配線する場合、-、または高い-ポート-数のリーフ スイッチにパッチを適用する場合-、密度の利点は便利なだけでなく、多くの場合、難しい要件になります。
信頼性の高いラッチ機構と一貫したアライメント
LC ラッチ設計により、カチッという音が聞こえて確実に嵌合できるため、技術者は取り付け時に接続が良好であることを簡単に確認できます。 1.25 mm ジルコニア セラミック フェルールは、低い挿入損失 (通常、嵌合ペアごとに 0.3 dB 未満) と、接続-のサイクル全体にわたって再現可能な光学性能を実現します。パッチ適用アクティビティ - が頻繁に行われる環境では、企業のワイヤリング クローゼットやコロケーション施設 - の移動、追加、変更が行われ、再現性が重要になります。
SFP-ベースの光モジュールの標準インターフェース
ほとんどの SFP、SFP+、および SFP28 光トランシーバーはデュプレックス LC インターフェイスを使用します。によるとCiscoのSFPモジュールのドキュメント、すべての標準 SFP ポートは LC- タイプのコネクタを使用します。これは、ネットワーク機器が SFP 光学系に依存しており -、最新のイーサネット スイッチ、ルーター、メディア コンバータが - に依存している場合、相互接続にはほぼ確実に LC パッチ ケーブルが必要であることを意味します。
LC コネクタのタイプ: 選択肢は何ですか?
「LC コネクタ タイプ」を検索するとき、通常、LC インターフェイスを使用するさまざまな製品形式を理解したいと考えます。ここでは主なカテゴリの内訳を示します。

LCファイバーパッチケーブル
LCファイバーパッチケーブル最も一般的に購入されている LC ベースの製品です。{0}さまざまなパッチ適用シナリオに対応するために、複数のコネクタ端の組み合わせが用意されています。-
- LC から LC へのパッチコード- スイッチ-対-パネル、またはパネル-対-の両側で LC を使用する接続の標準的な選択肢
- LC から SC へのパッチ コード - は、新しい LC{1}} を搭載したハードウェアを古い SC- ベースのインフラストラクチャに接続するときに頻繁に必要になります
- LC から FC または LC から ST へのパッチ コード - は、混合レガシー環境または特殊なテスト設定で使用されます。-
- MPO/MTP から LC ブレークアウト アセンブリ - は、多数の-ファイバー-バックボーン トランクと個々の LC- 側のスイッチ ポートの間を移行します。
これらはそれぞれ、シングル モード (OS2) バージョンまたはマルチモード (OM3、OM4、OM5) バージョンで利用できます。コネクタ端はファイバー モードを決定しません。- ファイバーの仕様は常に独立して検証されます。
シンプレックス LC コネクタとデュプレックス LC コネクタ
A シンプレックス LC コネクタ単一のファイバーストランドを終端します。デュプレックス LC コネクタは、2 本のファイバを並べてペアにします - 1 つは送信用、もう 1 つは受信用です。 SFP モジュールには個別の TX パスと RX パスが必要であるため、ほとんどのトランシーバー-ベースのイーサネット リンクでは二重ケーブル接続が必要です。ただし、特定の双方向 (BiDi) 光ファイバーは 1 本のファイバー上で異なる波長で送受信を行うため、必要なのはシンプレックス LC ケーブルだけです。注文する前に必ずトランシーバーのデータシートを確認してください。

標準デュプレックス LC ケーブルとユニブート LC ケーブルの比較
標準のデュプレックス LC ケーブルには 2 つの独立したファイバー レッグがあり、それぞれに独自のコネクタとブーツが付いています。あユニブート LC 設計両方のファイバを、統合されたコネクタ ハウジングを備えた単一のジャケットに結合します。実際の違いは、高密度環境で最も顕著に現れます。-
- パネルあたり 48 または 96 のポートをパッチする混雑したデータセンター キャビネットでは、ユニブート ケーブルによってバンドルの直径が大幅に縮小され、エアフローが改善され、個々の接続のトレースが容易になります。
- 取り付け中に極性を反転する必要がある場合、一部のユニブート設計では、コネクタで工具を使用せずに極性を反転できるため、パッチコード全体を交換する場合に比べて、{0}{1}リアルタイムの時間を節約できます-
- 低密度または低スペース-の制約のある環境の場合、- 12 個のファイバー ポートを備えた小さな通信クローゼット、たとえば、- 標準の二重ケーブルは正常に機能し、通常はコストが低くなります
LC コネクタの研磨タイプ: UPC と APC

LC コネクタは、UPC (ウルトラ フィジカル コンタクト) および APC (アングルド フィジカル コンタクト) ポリッシュで入手できます。 UPC コネクタは端面がわずかに湾曲しており、ほとんどのデータおよびエンタープライズ アプリケーションで標準的に選択されています。 APC コネクタは 8- 度の角度を持った端面を備えており、後方反射感度が懸念されるアナログ ビデオ、PON、長距離通信システムにおいて重要な高いリターン ロス性能 - を実現します。-研磨タイプが光学性能にどのように影響するかについての詳しい説明については、ガイドを参照してください。PC 対 UPC 対 APC ファイバーコネクタの研磨.
重要:UPC コネクタを APC コネクタと決して嵌合しないでください。角度のある端面と平らな端面は物理的に互換性がなく、無理に接続すると両方のフェルールが損傷し、許容できない信号損失が発生します。
LCアダプターとカプラー
LC光ファイバーアダプター(カプラとも呼ばれる) は、パッチ パネル、エンクロージャ、または壁コンセント内で 2 つの LC コネクタを接続する嵌合スリーブです。これらにはシンプレックス形式とデュプレックス形式があり、パッチ フィールド全体でさまざまなコネクタ タイプをブリッジする必要がある場合は、SC---LC ハイブリッド アダプタのオプションが用意されています。
LCピグテール
LCファイバーピグテールこれは、一方の端が LC コネクタ工場で終端され、もう一方の端が裸のファイバになっている短い長さのファイバです。{0}}これらは通常、配電ボックスまたは光配電フレーム (ODF) 内のスプライス トレイ内の入力ケーブルに融着接続されます。{2}}ピグテールは、電気通信施設の外部終端とデータセンター構造のケーブル配線の両方で一般的です。{4}
LC コネクタはどこで一般的に使用されますか?

データセンター
LC は、データセンター内の主要なコネクタ形式です。トップオブラック スイッチとサーバー間の短い相互接続リンク、パッチ パネル間のクロスコネクト、-ファイバ-数の多い MPO/MTP トランク ケーブルから個々のスイッチ ポートへのブレークアウト接続を処理します。 SFP28 または QSFP ブレークアウト構成で 10G、25G、さらには 100G イーサネットを実行する高密度環境では、LC が最もよく使用されるインターフェースです。
エンタープライズおよびキャンパス ネットワーク
企業の建物では、LC パッチ コードは構造化ファイバー ケーブル システム内のスイッチ、ルーター、アクセス レイヤ ハードウェアに接続します。{0} LC は、複数の部門がパッチング インフラストラクチャを共有し、組織的なケーブル管理が不可欠な IDF (中間配線フレーム) クローゼットや MDF (メイン配線フレーム) ルームで特に実用的です。
電気通信と光ファイバーの配電
LC コネクタは、多数のファイバを終端し、コンパクトな筐体で管理する必要がある通信局、ファイバ分配ハブ、および光ファイバ端子箱に使用されます。 FTTH (家庭用ファイバー) および MDU (集合住宅) ケーブル配線では、配電側で LC が SC-APC と並んでよく使用されます。-
SFP トランシーバー-ベースのリンク
これは LC パッチ ケーブルの最も一般的な状況であるため、個別に言及する価値があります。 1G SFP、10G SFP+、または 25G SFP28 光ファイバを導入している場合でも、トランシーバのファイバ インターフェイスはほとんどの場合デュプレックス LC です。つまり、トランシーバー モジュールを取り付けたり交換したりするたびに、LC パッチ コードを使用して作業することになります。 LC が高密度トランシーバー導入にどのように適合するかについて詳しくは、比較をご覧ください。-高密度ファイバーの LC と MTP/MPO の比較-.
適切な LC パッチ ケーブルを選択する方法: 段階的なアプローチ--
適切な LC 製品の選択は複雑ではありませんが、いくつかの仕様を正しい順序で確認する必要があります。以下は、最も一般的な注文ミスを回避するプロセスです。

ステップ 1: コネクタではなく最初にファイバー モードを決定します -
何よりもまず、リンクにシングルモードファイバーが必要かマルチモードファイバーが必要かを確認してください。トランシーバーのデータシート、スイッチ ポートの仕様、および既存のファイバー プラントを確認してください。 LC コネクタはシングルモードまたはマルチモードのいずれかです - コネクタの形状からは内部のファイバについては何も分かりません。
調達時によく見られる間違いです。ファイバー モードを検証せずに、コネクタのみに基づいて「LC パッチ ケーブル」を注文する人がいます。ケーブルが到着し、LC コネクタがアダプターにうまくカチッとはまりました - が、ファイバーのタイプが光学系と一致しないため、リンクに障害が発生するか、過度の損失が発生します。コネクタの互換性とファイバーの互換性は 2 つの別個のチェックです。
ステップ 2: シンプレックスまたはデュプレックスを確認する
ほとんどの標準的な SFP トランシーバ リンクは二重 LC ケーブルを使用します。ただし、設計で BiDi(双方向)光学系または特定の単一ファイバー アプリケーションを使用している場合は、シンプレックスが必要になる場合があります。-デバイスのポート インターフェイスを確認してください - を確認せずに、デフォルトでは二重通信を想定しません。
ステップ 3: コネクタのポリッシュを選択する
データセンターおよびエンタープライズ イーサネット アプリケーションの大部分では、UPC ポリッシュが標準です。 PON、CATV、または長距離通信環境で作業している場合は、APC が必要になる場合があります。-色分けが役立ちます。通常、青色のブーツは UPC シングル モードを示し、緑色のブーツは APC を示します。マルチモード コネクタには通常、ベージュ (OM1) または水色 (OM3/OM4) のブーツが付いています。アダプターのポリッシュ - に対して UPC と APC を混合するとフェルールが損傷することを確認してください。
ステップ 4: 標準デュプレックスまたはユニブートを決定する
低密度ラックで 24 未満のポートにパッチを適用する場合は、標準の二重ケーブルがシンプルでコスト効率が高くなります。-密度の高いキャビネット - 48 で作業している場合、96 個以上の LC ポート - のユニブート ケーブルを使用すると、ケーブルの混雑が大幅に軽減されます。特にエアフロー管理、ケーブル トレース、または極性の頻繁な変更が優先される場合は、ユニブートを検討してください。
ステップ 5: コネクタ端の組み合わせを確認する
すべてのリンクが LC{0}}to-LC であるわけではありません。リンクパスの両端を確認してください。混合環境では、一方の端が LC (スイッチ SFP ポート) で、もう一方の端が SC、FC、または ST (古いパッチ パネルまたはレガシー デバイス) である場合があります。ハイブリッドパッチコードなどSC-LCケーブルアダプターを追加せずにこれらの遷移を処理します。
ステップ 6: ケーブルの長さとジャケットの定格を確認する
直線距離ではなく、実際の配線パス - を測定してください。-サービス ループ、垂直ケーブル配線、パッチ パネルの位置を考慮してください。プレナム-定格スペースの場合は、ケーブル ジャケットが地域の消防法要件 (管轄区域に応じて OFNP または LSZH) を満たしていることを確認してください。ケーブルが長すぎると、高密度ラックでは管理上の問題が発生します。長さが不十分だとコネクタに負担がかかります。
-注文する前に-チェックリスト
LC パッチ ケーブルの購入を完了する前に、次の 6 つの項目を確認してください。
- ファイバーモード: シングルモード (OS2) またはマルチモード (OM3/OM4/OM5)?
- ケーブル構造: 単信または二重?
- コネクタの研磨: UPC または APC? (両端のアダプターと一致しますか?)
- 両端のコネクタのタイプ: LC-LC、LC-SC、または別の組み合わせ?
- ケーブル長: 実際の配線経路に沿って測定?
- トランシーバーとハードウェアの互換性: パッチコードの仕様は光学系のデータシートと一致していますか?
LC 対 SC、ST、FC: 実践的な比較
LC を他の一般的なものと比較する方法を理解する光ファイバーコネクタの種類LC が適切な選択であるか、別の形式がより適切であるかを判断するのに役立ちます。

比較表
| 特徴 | LC | SC | ST | FC |
|---|---|---|---|---|
| フェルール径 | 1.25mm | 2.5mm | 2.5mm | 2.5mm |
| カップリング機構 | プッシュ-ラッチ | プッシュ-スナップ | バヨネットツイスト-ロック | ネジ山付きネジ- |
| 相対的なサイズ | 小(SFF) | 中くらい | 中くらい | 中くらい |
| ポート密度 | 高い | 適度 | 低~中程度 | 低い |
| 今日の典型的な使用法 | データセンター、SFP リンク、高密度パッチ- | エンタープライズ、FTTH、レガシーバックボーン | レガシー LAN、産業、軍事 | テスト機器、一部の通信 |
| SFPの互換性 | SFP/SFP+/SFP28の標準インターフェース | アダプターまたは特定の SFP モデル経由で利用可能 | レア | レア |
| TIA FOCIS規格 | FOCIS-10 (TIA-604-10) | FOCIS-3 (TIA-604-3) | FOCIS-2 (TIA-604-2) | FOCIS-4 (TIA-604-4) |
LC コネクタと SC コネクタの違いは何ですか?
最も重要な違いは物理的なサイズです。 LC は 1.25 mm フェルールを使用し、SC は 2.5 mm フェルールを使用します。これは、LC が同じパネル スペースで約 2 倍のポート密度をサポートすることを意味します。どちらのコネクタもシングルモードとマルチモードのファイバーで動作し、両方ともプッシュプル結合設計を使用しています。- SFP- ベースのハードウェアが標準である新しい導入では、ほとんどの場合、LC が必要なコネクタになります。 SC は、既存のインストール、FTTH ONT 接続、およびインフラストラクチャが SC アダプタを中心に構築された環境では依然として一般的です。
LC の代わりに ST または FC を使用する必要があるのはどのような場合ですか?
ST コネクタはバヨネット ツイスト ロック カップリングを使用しており、主に従来のキャンパス LAN 環境、政府施設、一部の産業用途で使用されています。{0} FC コネクタは、安全で耐振性のある接続のためにねじ結合を使用しており、主にテストおよび測定のセットアップや古い通信機器に使用されます。-新しい構造化されたケーブル配線プロジェクトの場合、ほとんどの場合、LC がより現実的な選択肢です -。ただし、既存のハードウェアが ST ポートまたは FC ポートを公開している場合は、一致するパッチ コードか、ハイブリッド LC---ST/FC ケーブルのいずれかが必要になります。
LC ファイバーコンポーネントを選択する際のよくある間違い

正しいコネクタを注文してもファイバ モードが間違っている
これは、私たちが遭遇する最も頻繁な購入エラーです。 LC コネクタは、内部のファイバがシングル モードであるかマルチモードであるかに関係なく、アダプタと物理的に嵌合します。接続は正しいように見えますが、リンクが完全に失敗するか、過度の減衰が発生します。コネクタの種類に関係なく、ファイバー モードを必ず確認してください。
ポリッシュの種類が一致していません
APC{0}} 研磨コネクタを UPC アダプタに挿入すると(またはその逆)、フェルールの両方の端面が損傷します。角度の不一致によって生じるエアギャップは、高いリターンロスを引き起こし、永久的な傷を引き起こす可能性があります。 UPC 接続と APC 接続が混在する環境で作業している場合は、-電気通信配信で一般的である-アダプタに明確にラベルを付け、色分けされたブート システムについて設置スタッフをトレーニングしてください。-
シンプレックスとデュプレックスの要件を無視する
デュプレックス LC ケーブルはシンプレックス LC アダプタ パネルに物理的に適合せず、シンプレックス ケーブルを使用するとデュプレックス トランシーバーの半分が未接続のままになります。これは当然のことのように聞こえますが、検証済みのリンク仕様ではなく製品リストから注文した場合にこの問題が発生します。
すべての LC 製品が交換可能であると仮定する
LC コネクタはユニバーサル プラグではありません。ファイバーモード、ポリッシュタイプ、ケーブル構造(シンプレックス/デュプレックス/ユニブート)、ファイバーグレード(OM3 対 OM4、例)、およびケーブル ジャケットの定格はすべて、リンクの設計と一致する必要があります。互換性を判断する前に、トランシーバー モジュールの仕様、アダプター パネル、および既存のファイバー プラントを確認してください。
価格だけで選ぶ
間違ったファイバー グレード、テストされていないフェルール端面、または建物の耐火等級を満たしていないジャケットを備えた低コストのケーブルが到着すると、節約されたコスト差よりも、やり直しやダウンタイムの費用が発生します。{0}}最初に適合性を評価し -、次に適格なオプション間の価格を比較します。
LC ファイバーコネクタに関するよくある質問
LC は光ファイバーの何を表しますか?
LC はルーセント コネクタの略です。この設計は Lucent Technologies によって開発され、TIA-604-10 (FOCIS-10) に基づいて標準化されています。 1.25 mm セラミックフェルールとプッシュプルラッチ機構を備えています。
LC コネクタはシングルモードまたはマルチモードファイバーに使用されますか?
両方。 LC はコネクタの形式であり、ファイバーの仕様ではありません。 LC パッチ ケーブルは、シングル モード (OS2)、および OM1、OM2、OM3、OM4、OM5 などのマルチモード グレードで入手できます。ファイバー モードは、コネクタの形状ではなく、ケーブルと光学系によって決まります。詳細については、シングルモード ファイバーとマルチモード ファイバーの詳細な比較をご覧ください。
ほとんどの SFP トランシーバーが LC コネクタを使用するのはなぜですか?
SFP モジュールはスモール フォーム ファクタのコンセプト - に基づいて設計されており、LC のコンパクトな 1.25 mm フェルールが自然に適合します。デュプレックス LC インターフェイスにより、スイッチやルーターの高いポート密度をサポートするのに十分な小さな設置面積で TX ファイバーと RX ファイバーを分離できます。これにより、LC は業界全体の SFP、SFP+、および SFP28 トランシーバ接続の事実上の標準になりました。
uniboot LC ケーブルとは何ですか?いつ使用する必要がありますか?
ユニブート LC ケーブルは、標準の二重ケーブルの 2 つの別々の脚の代わりに、両方の二重ファイバを統合コネクタ ブーツを備えた単一の円形ジャケットに結合します。パッチの密度が高い場合、ケーブル配線スペースが限られている場合、またはケーブルを交換せずにコネクタの極性を反転する機能が必要な場合は、ユニブート ケーブルを使用します。 -パネルあたり - 48 個以上のポート - の高密度 LC パッチ適用シナリオでは、スペースが大幅に節約されます。
LC パッチ ケーブルを SC ポートに接続できますか?
直接ではありません。 LC コネクタと SC コネクタは、フェルール サイズとハウジングの寸法が異なります。この 2 つをブリッジするには、ハイブリッド LC---SC パッチ コードを使用するか、ハイブリッド LC-SC アダプタ パネルを取り付けます。ファイバーモードと研磨タイプが両側で一致していることを確認してください。
LC コネクタの UPC と APC の違いは何ですか?
UPC (Ultra Physical Contact) は、わずかに湾曲した平坦な端面を持っています。 APC (Angled Physical Contact) は 8- 度の角度を持ち、反射光をファイバー コアから遠ざけるため、リターン ロス値が高くなります。 UPC は、ほとんどのデータおよびエンタープライズ アプリケーションの標準です。 APC は、後方反射によって信号品質が低下する可能性がある PON、CATV、およびアナログ システムで推奨されます。詳細な技術的な比較については、UPC 対 APC ガイドを参照してください。
LC コネクタを掃除するにはどうすればよいですか?
1.25 mm フェルール用に設計された光ファイバー クリーニング ツール - を使用します。ワンクリック ペン クリーナー、またはイソプロピル アルコールを使用した糸くずの出ないワイプ-のいずれかを使用します。洗浄の前後にファイバー顕微鏡でフェルールを検査します。フェルールの汚れや傷は、現場で予期せぬ挿入損失を引き起こす最も一般的な原因の 1 つです。一般的なメンテナンス方法については、光ファイバーのメンテナンスとクリーニングのガイドラインを参照してください。
結論: LC コネクタを適切に決定する
LC ファイバー コネクタは、最新の光ファイバー パッチ - の標準インターフェイスですが、それには十分な理由があります。コンパクトな 1.25 mm フェルールは高いポート密度をサポートし、プッシュプル ラッチは現場技術者にとって実用的です。また、SFP- ベースのトランシーバ メーカーによって広く採用されているため、ほぼすべての新しいネットワーク導入の一部となっています。
ただし、「LC」だけでは完全な仕様ではありません。プロジェクトに適切な LC 製品は、ファイバー モード、シンプレックスまたはデュプレックス構造、コネクタの研磨、コネクタ端の組み合わせ、ケーブル長、およびハードウェアの互換性という 6 つの要素を正しく行うかどうかにかかっています。これらのチェックのいずれかをスキップすると、物理的には接続されても光学的には障害が発生するケーブルが発生する危険があります。
ファイバーケーブル配線プロジェクトを計画していて、LC コネクタが必要な場合は、LC光ファイバーコネクタ、仕様に合ったパッチ ケーブル、アダプタ、またはピグテールについては、LC パッチ ケーブル カタログを参照するか、当社の技術チームにお問い合わせくださいプロジェクト固有のガイダンスについては、-






