2026-05-02
正しいものを選択する 光ファイバーパッチコード 種類 は、特定のアプリケーションの距離、帯域幅、ハードウェアの互換性要件によって決まります。一般に、光ファイバー パッチ コードは、伝送モードに基づいて 2 つの主要なグループに分類されます。 シングルモードファイバー (SMF) 長距離通信用と マルチモードファイバー (MMF) 短距離ローカル エリア ネットワーク用。正しいコネクタ (LC、SC、MTP など) と研磨タイプ (UPC または APC) を機器に適合させることで、インフラストラクチャ全体で信号損失を最小限に抑え、データの整合性を最大限に高めることができます。
主な分類は、 光ファイバーパッチコードのタイプ 光がファイバーコアをどのように通過するかを決定する光学モードから始まります。異なるモードを混在させると、完全な信号障害や重大なデータ パケット損失が発生する可能性があるため、この区別は重要です。
シングルモードファイバーパッチコード 長距離データ伝送用に設計されており、多くの場合、信号の再生を必要とせずに最大 40 キロメートル以上の距離に到達します。それらは、通常直径が $9\μ m$ の非常に小さなガラスコアを特徴としており、これにより 1 つのモードの光のみが伝播します。これにより、時間の経過に伴う光パルスの広がりであるモード分散が排除されます。
コアの屈折率 $n$ は、全反射を確実にするためにクラッドよりわずかに高くなります。専門用語では、コア対クラッドの比は次のように表されます。 9/125 。光は単一の経路を進むため、シングルモード ファイバーは最大の帯域幅の可能性を提供します。これは、100G または 400G イーサネットなどの数キロメートルにわたる高速リンクが必要な電気通信、CATV ネットワーク、大規模なデータセンターの相互接続で最も一般的に使用されています。
マルチモードファイバーパッチコード は、建物またはデータセンターのラック内の短距離アプリケーションの標準的な選択肢です。これらのケーブルのコア直径は $50\μ m$ または $62.5\μ m$ とはるかに大きく、複数の「モード」の光が同時に伝わることができます。
物理インターフェイス 光ファイバーパッチコードのタイプ コネクタによって定義され、光トランシーバまたはパッチ パネルのポートと一致する必要があります。コネクタは、光信号が最小限の減衰で通過できるように、微細なファイバ コアを完全に位置合わせするように設計されています。
の LCコネクタ は、フォーム ファクタが小さいため、現在、高密度環境で最も人気のある選択肢です。従来のコネクタの半分のサイズである 1.25 mm フェルールを使用しているため、パッチ パネルとスイッチのポート密度を 2 倍にすることができます。その「プッシュ アンド ラッチ」メカニズムにより、取り付けと安全性が簡単になるため、SFP および SFP トランシーバーの標準インターフェイスとなっています。
SCコネクタ は、通信および GPON (ギガビット パッシブ オプティカル ネットワーク) の設置で広く利用されています。 2.5 mm フェルールと「プッシュプル」ロック機構を備えた SC コネクタは、優れた耐久性と非常に安定した接続を提供します。 LC よりも大きいですが、依然として壁掛けエンクロージャや古いネットワーク機器に人気があります。
の MTP/MPOコネクタ は、高速 40G および 100G バックボーン ケーブル配線の頼りになるソリューションです。単心ファイバー コネクタとは異なり、MTP/MPO は 1 つの長方形フェルール内に 8、12、24、さらには 72 本のファイバーを収容できます。これにより、設置時間が大幅に短縮され、数千本のファイバーが必要な大規模なデータセンターでのケーブル管理が簡素化されます。
の end-face polish of a fiber connector significantly impacts the リターンロス 、これは光源に向かって反射して戻ってくる光の量です。反射率を下げることは、レーザー光源の安定性を維持し、高周波システムでのデータエラーを防ぐために不可欠です。
| ポリッシュタイプ | 頭字語 | カラーコード | 典型的な反射損失 |
| 超フィジカルコンタクト | UPC | ブルー | $\le -50dB$ |
| 斜めの物理的接触 | APC | 緑 | $\le -60dB$ |
光ファイバーパッチコードの UPC と APC 研磨タイプの比較。
APC (角度付き物理的接触) コネクタのフェルール端面には 8 度の角度が付いています。この角度により、反射光はファイバ コアを通って戻るのではなく、クラッドに漏れ出します。 APC は、FTTx や光ファイバー上のビデオ信号などの機密性の高いアプリケーションには必須です。対照的に、 UPC (ウルトラ フィジカル コンタクト) ほとんどの標準的なデジタル データ アプリケーションには十分です。重要なのは、APC コネクタと UPC コネクタは、角度によって生じる物理的なギャップにより非常に高い挿入損失が発生するため、一緒に嵌合することはできません。
の outer material of a 光ファイバーパッチコード ガラスを物理的ストレスから保護し、火災と煙に関する現地の建築安全基準を満たすように設計されています。間違ったタイプのジャケットを選択すると、消防法規制に違反したり、緊急時の危険が増大したりする可能性があります。
OFNRケーブル あるフロアと別のフロアを接続する垂直シャフトを対象としています。火災がフロア間を移動するのを防ぐように設計されています。一般に、標準のパッチ コードよりも堅牢ですが、エア プレナム スペースには適していません。
OFNPケーブル 最も耐火性が高く、プレナム スペース (吊り天井や上げ床などの空気循環に使用されるエリア) での使用に必要です。これらのケーブルは、燃焼時に煙がほとんど発生せず、有毒ガスが発生しない材料で作られているため、建物内の居住者の安全が確保されます。
LSZHパッチコード ヨーロッパや船舶や航空機などの限られたスペースで広く使用されています。発火しても、標準的な PVC ジャケットで発生する濃い黒煙や腐食性の酸 (ハロゲン) が発生しません。そのため、人間の安全と繊細な電子機器の保護が最優先される環境に最適です。
さまざまなデータ スループットと距離制限を理解する 光ファイバーパッチコードのタイプ ネットワークの計画と拡張性に不可欠です。
| ファイバーの種類 | 1Gbpsの距離 | 10Gbpsの距離 | 40/100Gbpsの距離 |
| OM1 (62.5/125) | 275m | 33m | 推奨されません |
| OM3 (50/125) | 1000メートル | 300m | 100メートル |
| OM4 (50/125) | 1100m | 400m | 150m |
| OS2 (9/125) | 10kmまで | 40kmまで | 40kmまで |
さまざまな光ファイバー パッチ コードのタイプと速度にわたる距離機能を示す表。
清潔さを維持することは、次のことを保証する最も重要な要素です。 光ファイバーパッチコードのタイプ 定格仕様どおりに動作します。微細な塵の粒子でも光路を妨げたり、接続時に繊細なガラスフェルールに傷を付けたりする可能性があります。
設置の前に、技術者は「検査、清掃、検査」(ICI) ワークフローに従う必要があります。端面の状態を検査顕微鏡で確認します。汚染が見つかった場合は、「ワンクリック」クリーナーや $99\%$ の純イソプロピル アルコールを使用した糸くずの出ないワイプなどの特殊なクリーニング ツールを使用する必要があります。覚えておいてください: 皮脂は除去するのが非常に難しく、信号劣化の原因となるため、ファイバーの端面には決して素手で触れないでください。
の choice between 単信および二重光ファイバーパッチコード データが一方向に送信される必要があるか、それとも両方に同時に送信される必要があるかによって異なります。
いいえ、コア直径に互換性がないため、ファイバー モードを混合することはできません。そうすると信号損失が大きくなり、リンクが確立されなくなります。
装甲光ファイバーパッチコードタイプ ジャケットの内側には柔軟なスチールテープが含まれており、げっ歯類、激しい粉砕、過酷な環境での偶発的なねじれからガラスコアを保護します。
はい。業界標準では、技術者がケーブル タイプをすばやく識別し、取り付けエラーを回避できるように色分け (シングルモードは黄色、OM3/OM4 はアクア、OM5 はライム グリーン) を使用しています。
要約すると、適切なものを見つけるには、 光ファイバーパッチコードのタイプ ネットワークの距離、速度、安全性の要件を体系的に評価する必要があります。ローカル データセンター リンクにはレーザーに最適化されたマルチモード ファイバーを優先し、長距離バックボーンにはシングルモード ファイバーを優先することで、回復力のある高性能の光インフラストラクチャを構築できます。コストのかかるダウンタイムや信号の不安定を防ぐために、コネクタが清潔であること、および正しい研磨タイプ (UPC/APC) と一致していることを常に確認してください。