比較する場合 LC ファイバーと SC ファイバー コネクタに関する簡単な答えは次のとおりです。 LC コネクタは、高密度データセンターやエンタープライズ ネットワーキング アプリケーションに適しています。 、一方 SC コネクタは、通信インフラストラクチャ、長距離ネットワーク、および現場での終端の容易さが重要な設備に好まれます。 。 LC コネクタは 1.25mmフェルール スナップロック機構。 SC コネクタはより大きなサイズを使用します 2.5mmフェルール プッシュプルロックボディ付き。どちらが一般的に優れているというわけではありません。正しい選択は、ポート密度の要件、予算、環境、およびすでに設置されている機器によって異なります。
LC および SC ファイバー コネクタとは何ですか?
両方 LC (ルーセントコネクタ) そして SC (加入者コネクタ、標準コネクタとも呼ばれます) は、光ファイバー ケーブルの終端と接続に使用される標準化された光ファイバー コネクタ タイプです。これらは世界で最も広く導入されている 2 つのファイバ コネクタ形式であり、これらを合わせて企業、データ センター、通信環境に設置されているファイバ接続の大部分を占めています。
LCファイバーコネクタとは何ですか?
の LCファイバーコネクター は、SC コネクタに代わる小型のコネクタとして 1990 年代に開発され、ネットワーク機器におけるポート密度の向上に対するニーズの高まりに対応するために特別に設計されました。その特徴は次のとおりです。
- フェラル径: 1.25mm — SC コネクタのフェルールのちょうど半分のサイズ
- 本体サイズ: 幅約 6.4 mm × 長さ 30 mm — およそ RJ45 コネクタの設置面積
- ラッチ機構: 所定の位置にカチッとはまり、外すにはつまむ必要がある小さなプラスチックのタブ (RJ45 クリップに似ています)
- 構成: シンプレックス (単一ファイバー) またはデュプレックス (単一ハウジング内に 2 つのファイバーを並べて使用) として利用可能
- 規格への準拠: IEC 61754-20、TIA-604-10 (FOCIS-10)
LC コネクタは SC コネクタの半分のサイズなので、 2 倍の数の LC ポートを同じパネルスペースに詰め込むことができます 。標準の 1U パッチ パネルには、 48 LC デュプレックス ポート 対のみ 24 SC デュプレックス ポート — ラックスペースに年間ユニットあたり数千ドルの費用がかかる大規模なデータセンターでは、密度の違いが非常に大きくなります。
SCファイバーコネクタとは何ですか?
の SCファイバーコネクタ 1980 年代後半に日本の NTT によって開発され、広範な国際標準化を達成した最初のファイバー コネクタの 1 つとなりました。 1990 年代から 2000 年代にかけて、世界のファイバー導入の主流を占めました。その主な特徴は次のとおりです。
- フェラル径: 2.5mm — 一般的な単心コネクタ タイプの中で最大
- 本体サイズ: 約横8.8mm×縦45mm
- ラッチ機構: カチッと所定の位置にしっかりと固定され、まっすぐ後ろに引くとリリースされる、堅牢なプッシュプル ロッキング ボディ。指の器用さは必要ありません。
- 構成: 片面または両面として利用可能。デュプレックス SC コネクタは、プラスチック クリップを使用して 2 つのシンプレックス コネクタを並べて保持します
- 規格への準拠: IEC 61754-4、TIA-604-3 (FOCIS-3)
の SC connector's larger ferrule size makes it 現場での終端処理中の位置合わせ公差をわずかに許容できるようになりました。 そして gives technicians a larger, easier-to-handle connector body — a practical advantage in harsh environments, outdoor installations, and situations where technicians may be working with gloves or in confined spaces.
LC ファイバーと SC ファイバー: 直接の仕様
| 仕様 | LCコネクタ | SCコネクタ |
| フェルール径 | 1.25 mm | 2.5 mm |
| コネクタ本体幅 | ~6.4mm | ~8.8mm |
| コネクタ本体の長さ | ~30mm | ~45mm |
| ラッチ機構 | スナップタブ (RJ45 スタイルのクリップ) | プッシュプルロック本体 |
| 代表的な挿入損失 | ≤ 0.3dB | ≤ 0.3dB |
| リターンロス(PCポリッシュ) | ≧26dB | ≧26dB |
| リターンロス(APCポリッシュ) | ≧60dB | ≧60dB |
| 嵌合サイクル(定格) | ≥ 500 | ≥ 1,000 |
| 1U 二重ポート密度 | 48ポート | 24ポート |
| フィールド終端の容易さ | 中程度(小さいサイズ) | 簡単(本体が大きい) |
| コネクタの相対コスト | やや高め | やや低め |
| 一次基準 | IEC 61754-20 / FOCIS-10 | IEC 61754-4 / FOCIS-3 |
表 1: LC ファイバー コネクタと SC ファイバー コネクタの技術仕様を並べて示します。どちらのコネクタ タイプも同等の光学性能をサポートします。違いは主に物理的および機械的なものです。
光学性能: LC コネクタと SC コネクタは信号品質に違いがありますか?
光学性能に関しては、 LC コネクタと SC コネクタは本質的に同等です 両方が適切に製造され、終了された場合。光信号の品質は、コネクタ本体のサイズではなく、研磨の種類とフェルールの位置合わせ精度によって決まります。どちらのコネクタ タイプも、次の 3 つの主要な研磨グレードで利用できます。
- PC (物理的接触): の fiber end face is polished to a slight convex curve so the fiber cores make physical contact, eliminating the air gap that causes back-reflections. Return loss ≥ 26 dB. Used for standard multimode and singlemode applications.
- UPC (ウルトラ フィジカル コンタクト): より細かい研磨により、より正確な接触面が得られます。リターンロス≧50dB。データおよび通信ネットワークにおけるシングルモード ファイバーの最も一般的な研磨。コネクタは青いブーツ/ハウジングで表示されます。
- APC (角度付き物理的接触): の fiber end face is polished at an 8度の角度 、後方反射を光源に戻すのではなく、ファイバーコアから遠ざけるようにします。リターンロス ≥ 60 dB。後方反射によって信号劣化が生じるアナログ RF、CATV、および DWDM システムには不可欠です。 APC コネクタは常に緑色です。 APC コネクタと UPC コネクタは決して一緒に嵌合してはなりません — 角度のある端面と平らな端面は正しく接触できず、2 dB 以上の挿入損失が発生し、コネクタが損傷する可能性があります。
の theoretical insertion loss specification (≤ 0.3 dB) is identical for both LC and SC connectors in standard grades. In practice, high-quality factory-terminated LC and SC patch cables typically measure 0.1~0.2dBの挿入損失 — 標準的なファイバー用途の損失バジェットの範囲内に十分収まります。
LC ファイバーと SC ファイバー: どちらがどこで使用されますか?
の choice between LC および SC ファイバーコネクタ 実際の展開では、主にアプリケーションのコンテキスト、既存のインフラストラクチャ、および機器の仕様によって決まります。
LC コネクタが主流となる場所
LC コネクタは、最新のデータセンターやエンタープライズ ネットワーキングにおいて圧倒的な選択肢となっています 決定的な理由は 1 つあります。それは密度です。 SFP (Small Form-factor Pluggable) および SFP トランシーバー - 標準の光インターフェイス 1G、10G、25G、40G ネットワーク機器 — 物理インターフェイスとして LC デュプレックス コネクタを使用します。事実上すべての最新のネットワーク スイッチ、ルーター、およびサーバーは SFP/SFP トランシーバーを使用しているため、LC は以下の事実上の標準になっています。
- データセンターの相互接続 (トップオブラックからスパイン スイッチ、サーバーからリーフ スイッチ)
- エンタープライズ LAN ファイバー バックボーン ネットワーククローゼットの間
- ストレージ エリア ネットワーク (SAN) — ファイバ チャネル接続では一般的に LC が使用されます
- 高密度パッチパネル 1U あたり 48 ポートが必要な場合
- MPO/MTP ブレークアウト ケーブル — 12 心 MPO ケーブルは通常、並列光アプリケーション用に 6× LC デュプレックス ペアに分岐します
SC コネクタが依然として普及している地域
SC コネクタは、工場外の電気通信、FTTH/FTTP 導入、レガシー インフラストラクチャにおける標準であり続けます 堅牢性とフィールド終端の容易さが大きな利点となります。
- ファイバー・トゥ・ザ・ホーム (FTTH/FTTP): 通信事業者によって展開される PON (パッシブ光ネットワーク) ONT (光ネットワーク端末) は、ほぼ普遍的に SC/APC コネクタを使用します。ホーム ファイバー ドロップの SC-APC 緑色のコネクタは、世界中の消費者の設置において最もよく知られているファイバー コネクタの 1 つです。
- テレコム中央局および屋外プラント: SC は、大規模なインストール ベースと、分配ファイバ レベルでのポート密度の重要性が低いため、多くの通信事業者環境で依然として優勢です。
- CATV およびケーブル TV ヘッドエンド機器: SC/APC コネクタは、アナログ RF および DOCSIS 光接続用に指定されています。これは、アナログ システムでの信号品質の低下を防ぐには APC リターン ロス (≥ 60 dB) が不可欠であるためです。
- 産業用および過酷な環境用ファイバー: の SC connector's larger, more robust body and push-pull mechanism is preferred for industrial automation, outdoor enclosures, and environments where gloves are worn during connection — applications where the LC's small latch tab may be difficult to operate reliably.
- 従来のエンタープライズ ファイバー インフラストラクチャ: 1990 年代と 2000 年代にケーブル配線された建物は、通常、SC ベースでした。多くの組織は、継続性と予算上の理由から SC インフラストラクチャを維持しています。
LC ファイバーと SC ファイバー: アプリケーション導入ガイド
| アプリケーション | 推奨コネクタ | ポリッシュタイプ | ファイバーモード | 主な理由 |
| データセンターのスイッチからサーバーへ | LCデュプレックス | UPC または APC | OM3/OM4/OS2 | SFP/SFPインターフェース規格。密度 |
| FTTH / FTTP ホームドロップ | SCシンプレックス | APC(緑) | OS2シングルモード | キャリア標準。 PON の APC リターンロス |
| エンタープライズ LAN バックボーン | LCデュプレックス | UPC | OM3/OM4 または OS2 | 機器の互換性。密度 |
| CATV / ケーブル TV ヘッドエンド | SCシンプレックス | APC(緑) | OS2シングルモード | 後方反射に対するアナログ RF 感度 |
| 産業用/屋外用ファイバー | SC デュプレックス | PC または UPC | OS2またはOM3 | 堅牢なボディ。手袋をすると扱いやすくなります |
| ファイバーチャネル/SANストレージ | LCデュプレックス | UPC | OM3/OM4 または OS2 | FC SFPインターフェース規格 |
| レガシー建築ファイバー (2005 年以前) | SC(設置済み) | PC または UPC | OM1/OM2 または OS1 | 既存のインフラストラクチャの継続性 |
| DWDM / 長距離通信 | LCまたはSC | APC | OS2シングルモード | 機器固有。 APC 必須 |
表 2: アプリケーション別の推奨 LC ファイバー コネクタ タイプと SC ファイバー コネクタ タイプ (研磨タイプ、ファイバー モード、主な決定理由を含む)。
シングルモードおよびマルチモードファイバーを使用したLCとSCの比較
両方 LC および SC コネクタ すべての標準ファイバ タイプと完全な互換性があり、どちらもシングルモード ファイバとマルチモード ファイバで動作します。コネクタのタイプとファイバーのタイプは独立した選択ですが、特定のアプリケーションでは予測可能な方法でそれらを組み合わせる傾向があります。
- マルチモードファイバー (OM1、OM2、OM3、OM4、OM5): 最大 550 m の短距離リンクに使用されます (10G の OM3/OM4)。コネクタ本体は通常、ベージュ/アイボリー (OM1/OM2) またはアクア (OM3/OM4) です。 LC と SC は両方ともマルチモードで使用されますが、SFP 互換性により、最新の OM3/OM4 データセンター展開では LC が主流です。
- シングルモードファイバー (OS1、OS2): 長距離に使用 - トランシーバーのタイプに応じて、最大 10 km (OS1) または 40 km (OS2)。シングルモード LC コネクタには、UPC ポリッシュの場合は青色のブーツがあり、APC の場合は緑色のブーツが付いています。シングルモード SC コネクタは同じ色の規則に従います。 SC/APC (緑) は、FTTH および CATV のシングルモード展開で主流です。
重要な実践上の注意点が 1 つあります。 シングルモードファイバーとマルチモードファイバーを一緒に接続することはできません コネクタが一致するかどうかに関係なく、コア直径の違い (9 µm シングルモードと 50 または 62.5 µm マルチモード) により、致命的な信号損失が発生します。コネクタの互換性とは別に、ファイバー タイプの互換性を必ず確認してください。
LC を SC に接続する方法: アダプター、ハイブリッド、変換ケーブル
両方が存在する混合環境では、 LCおよびSCファイバー 新しい LC ベースのスイッチが従来の SC パッチが適用されたインフラストラクチャに接続する必要がある場合など、接続は 3 つの主な方法で実現されます。
- LC - SC ハイブリッド パッチ ケーブル: 一方の端に LC コネクタ、もう一方の端に SC コネクタを備えた単一のファイバー ケーブル。これは最もクリーンなソリューションです。追加のコンポーネントや損失を引き起こす可能性のある追加の接続ポイントはありません。ハイブリッド パッチ ケーブルは、すべての標準長で、シングルモードとマルチモードの両方のバリエーションが用意されています。各ハイブリッド ケーブルにより、最大の追加効果が得られます。 0.3dBの挿入損失 (標準的なパッチ ケーブルと同じ) — ハイブリッド エンドを使用しても追加のペナルティはありません。
- LC-SC ハイブリッド アダプター (カプラー): 一方の端で LC プラグを、もう一方の端で SC プラグを受け入れるバレル スタイルのアダプターで、2 本の別々のパッチ ケーブルを接続できます。これらは、既存のケーブル配線を延長する必要がある場合に、パッチ パネルやファイバー エンクロージャで使用されます。典型的な挿入損失: アダプタあたり 0.3 ~ 0.5 dB .
- ハイブリッドパッチパネル: 前面に LC ポート、背面に SC ポート (またはその逆) を備えたパネル。パネル自体が、コネクタ規格の異なる 2 つのケーブル ゾーン間の変換ポイントとして機能します。これは、大規模なインフラストラクチャの変換に推奨されるソリューションです。
LC と SC ファイバーのコスト比較
の cost difference between LCおよびSCファイバー コンポーネントは、個々のコネクタ レベルでは少量ですが、大規模な展開では大幅に蓄積される可能性があります。
| コンポーネント | LC (代表的な価格帯) | SC(代表的な価格帯) | 注意事項 |
| 二重パッチケーブル(1m) | 3ドル~8ドル | 2 ドル~6 ドル | レガシーセグメントの市場ボリュームが大きいため、SCはわずかに低下 |
| フィールド終端コネクタ (各) | $1.50–$4 | $0.80–$3 | SC コネクタは、ラッチ設計がシンプルなため、製造コストがわずかに安くなります |
| 24ポートデュプレックスパッチパネル(1U) | 35 ~ 80 ドル | 25 ~ 60 ドル | LC 24 ポート パネルは、ラック スペースの半分に SC と同じポートを搭載します。 |
| 48ポートデュプレックスパッチパネル(1U) | $60–$120 | 1Uでは実現不可能 | LC の密度の利点により、標準 1U フォームファクタでは SC 48 ポートが不可能になります |
| LC-SCハイブリッドアダプター | 3ドル~8ドル each | LC および SC インフラストラクチャを相互接続するために使用されます | |
表 3: LC および SC ファイバー コネクタ コンポーネントの一般的な市場価格範囲。価格はベンダー、量、品質レベルによって異なります。この数値は標準の商用グレードのコンポーネントを反映しています。
の real cost differential between LC and SC fiber is not at the component level but at the インフラストラクチャレベル 。ラックスペースにコストがかかるデータセンター ラックユニットあたり年間 300 ~ 800 ドル 1U に 48 個の LC ポートを搭載できるのに対し、1U に 24 個の SC ポートを搭載できるということは、ラック ユニットの削減に直接つながり、コストを節約できます。 年間数千ドル 濃密な展開で。
よくある質問: LC ファイバーと SC ファイバー
Q: LC コネクタを SC ポートに接続できますか?
いいえ — LC および SC コネクタ are not directly compatible 。フェルールのサイズ (1.25 mm と 2.5 mm) と本体の形状はまったく異なります。 LC を SC インフラストラクチャに接続するには、ハイブリッド LC-SC パッチ ケーブルまたは LC-SC アダプタ カプラを使用します。フェルールとポートが損傷する可能性があるため、一方のコネクタ タイプをもう一方のコネクタ タイプ用に設計されたポートに無理に押し込まないでください。
Q: LC と SC のどちらが長距離ファイバーの伝送に適していますか?
どちらのコネクタ タイプも、本質的に他のタイプよりも長い距離をサポートするわけではありません。 伝送距離はファイバーの種類 (シングルモードかマルチモード) とトランシーバーの仕様によって決まります。 コネクタによるものではありません。 SC/APC コネクタ付きのシングルモード OS2 ファイバと LC/APC コネクタ付きのシングルモード OS2 ファイバは、同じトランシーバで同じ距離を達成します。距離ではなく、機器のインターフェイスとポート密度の要件に基づいてコネクタのタイプを選択します。
Q: 自宅のファイバー インターネットで SC/APC コネクタが使用されるのはなぜですか?
家庭用光ファイバーインターネット (FTTH/FTTP) の使用 SC/APCコネクタ なぜなら、電気通信業界は PON (パッシブ オプティカル ネットワーク) 展開用の SC を標準化しており、APC (角度付き) 研磨により、 リターンロス ≥ 60 dB これは、PON スプリッタ ツリーでの後方反射による共有光信号の劣化を防ぐために必要です。PON スプリッタ ツリーでは、中央局からの 1 本のファイバが最大 64 世帯にサービスを提供します。ホーム ONT (光ネットワーク端末) の緑色の SC/APC コネクタは、街路からのファイバー ドロップに接続します。
Q: LC デュプレックスとは何を意味しますか?
アン LCデュプレックスコネクタ 単一の成形ハウジング内に並べてクリップされた 2 つの LC シンプレックス コネクタで構成され、送信 (Tx) 用と受信 (Rx) 用の 2 つの別々の光ファイバーを伝送します。これは、SFP および SFP トランシーバーの双方向ファイバー接続の標準構成です。 LC デュプレックスの 2 つのコネクタには、Tx と Rx が逆になって差し込まれないように、キーが付いています (1 つはわずかにオフセットされています)。対照的に、LC シンプレックスは単一のファイバーを伝送し、異なる波長を使用して 1 つのファイバー上で両方向が伝送される一部の WDM (波長分割多重) アプリケーションで使用されます。
Q: 現場での取り付けが容易なコネクタはどれですか?
の SC コネクタは現場での終端が容易です これは主に、本体サイズが大きいため、取り扱い、切断、研磨、検査が容易になるためです。 2.5 mm フェルールは、現場研磨中の小さなアライメントの変動に対する耐性も優れています。 LC の 1.25 mm フェルールは、許容可能な挿入損失を達成するためにフィールド終端中により正確な取り扱いを必要とします。このため、 現場終端 LC コネクタは通常、研磨済みのスプライスオンまたは融着接続コネクタを使用して行われます。 従来のエポキシと研磨の方法ではなく、SC に適しています。
Q: SC コネクタは段階的に廃止されますか?
いいえ — SC コネクタは段階的に廃止されていません ただし、2000 年代半ば以降、新しいエンタープライズおよびデータセンターの導入に占める割合は急激に減少し、LC が支持されています。 SC は、FTTH/FTTP、CATV、および屋外電気通信インフラストラクチャ、つまり巨大な設置ベースと世界中で進行中の新規導入を代表する市場の主要なコネクタであり続けています。 SC コネクタは、今後数十年間にわたって活発に生産され、広く使用され続けるでしょう。変化したのは主要なアプリケーション ドメインです。SC は通信/アクセス ネットワークのコネクタとしての役割がますます高まっている一方で、LC はエンタープライズおよびデータセンター ネットワーキングを支配しています。
Q: LC と SC 以外に知っておくべきファイバー コネクタのタイプは何ですか?
ビヨンド LCとSC 、最も一般的に使用されるファイバー コネクタは次のとおりです。 ST(ストレートチップ) — 古いマルチモード設備で一般的なバヨネット式コネクタ (CCTV、産業用、および従来の建物のファイバーでまだ見られます)。 FC(フェルールコネクタ) — 高振動環境、精密測定機器、一部の通信機器で使用されるネジ付きコネクタ。 MPO/MTP — 高密度データセンターのバックボーンおよび 40G/100G/400G 並列光ファイバーに使用されるマルチファイバー コネクタ (1 つのプラグに 12 または 24 ファイバー)。そして E2000 — 一部のヨーロッパの通信設備で使用されるバネ式シャッター コネクタ。新規インストールの場合、LC と SC はほとんどの使用例をカバーします。
概要: LC ファイバーと SC ファイバーのどちらを選択するか
この意思決定フレームワークを使用して、特定のシナリオに適したコネクタを選択します。
- 次の場合は LC を選択してください。 SFP/SFP トランシーバーへの接続、データセンターまたはエンタープライズ LAN の構築、ファイバー チャネル ストレージの展開、またはパッチ パネルで最大のポート密度が必要な場合。 LC は、アクティブ ネットワーク機器の最新の標準です。
- 次の場合は SC を選択してください。 FTTH/FTTP インフラストラクチャの導入または拡張、CATV またはアナログ RF システム (SC/APC) との連携、より大規模で堅牢なコネクタが好まれる過酷な環境での運用、または既存の SC ベースのインフラストラクチャの維持を行っています。
- 特に次の場合は SC/APC (緑色) を選択してください。 アプリケーションには、PON、GPON、CATV、DWDM、または後方反射感度が重要なシステムが含まれます。これらのアプリケーションでは、APC を UPC に置き換えないでください。
- 次の場合は、ハイブリッド LC-SC ケーブルまたはアダプターを使用します。 既存の SC インフラストラクチャを新しい LC ベースの機器でブリッジする必要があります。これは、パフォーマンスを犠牲にすることのない、クリーンで低損失のソリューションです。
両方 LC および SC ファイバーコネクタ 適切に取り付けられた場合、同等の光学性能を発揮します。どちらを選択するかは、光学的な品質の決定ではなく、インフラストラクチャとアプリケーションの決定です。わずかな仕様の違いを追求するのではなく、コネクタを機器のインターフェイスおよび動作環境に適合させることが常に正しいアプローチです。
