SC FC 패치 케이블이란 무엇입니까?
SC-FC 파이버 패치 케이블양쪽 끝이 종단된 두 개의 SC 광섬유 커넥터가 있는 광섬유 케이블 유형은 업계에서 가장 일반적으로 사용되는 광섬유 케이블 유형입니다. 다른 일반적인 광섬유 케이블과 비교하여 FC 광섬유 케이블은 대부분의 응용 분야에서 고밀도와 안정적인 성능을 제공합니다.
당사의 케이블은 100% 광학적으로 검사되고 삽입 손실 테스트를 거쳤습니다.

LSZH 케이블은 연기가 거의 발생하지 않고 할로겐도 발생하지 않아 수평 구조 케이블링 영역에 적합합니다.
사양
| 커넥터 유형 | SC UPC에서 FC UPC로 | 파이버 모드 | 노란색 9/125μm |
| 섬유 등급 | G657A/G652D | 파장 | 1310/1550nm |
| 삽입 손실 | 0.3dB 이하 | 반사 손실 | 50dB 이상 |
| 최소 굽힘 반경(섬유 코어) | 10mm | 최소 굴곡 반경(섬유 케이블) | 10/5D(동적/정적) |
| 섬유 수 | 듀플렉스 | 케이블 재킷 | LSZH |
| 작동 온도 | -20~70도 | 보관 온도 | -40~80도 |
광케이블의 분류 방법
광섬유 케이블은 광 신호 전송을 달성하기 위해 광 성능 요구 사항을 충족하는 광섬유를 전송 매체로 사용하는 통신 회선입니다. 케이블 코어, 보강요소, 외피 등의 구성요소로 구성되며, 필요에 따라 방수층, 완충층, 절연층, 외장층 등의 추가 요소도 포함될 수 있습니다.
광케이블의 분류 방법은 주로 다음과 같습니다.
전송 매체별: 단일-모드 광섬유 케이블과 다중 모드 광섬유 케이블로 분류됩니다.
케이블 코어 구조에 따라 연선 광케이블, 골격 광케이블, 중앙 튜브 광케이블, 리본 광케이블 및 평면 광케이블로 구분됩니다.
강화 부품: 비{0}}금속 광케이블, 표준 광케이블, 강화 부품 광케이블로 분류됩니다.
설치 방식에 따라 덕트형 광케이블, 가공형 광케이블, 직접 매설형 광케이블, 해저 광케이블로 구분됩니다.
사용환경에 따라 실내용 광케이블과 실외용 광케이블로 분류됩니다.
애플리케이션

FTTH/FTTX 네트워크
- 중앙 사무실의 OLT-ODF 연결
- PON 네트워크 장비 상호 연결
- 광분배 프레임 패치
- 혼합 APC/UPC 장비 브리징

데이터 센터 및 기업 네트워크
- SFP/SFP+ 트랜시버 모듈 연결
- 고밀도 패치 패널 교차-연결
- 광섬유 상호 연결을 전환하는-서버-
- 1G/10G/25G/40G/100G 이더넷 링크

통신
- DWDM/CWDM 장비 교차-연결
- 장거리 전송 시스템
- 통신업체-등급 네트워크 인프라
- 무선 기지국 백홀

테스트 및 측정
- OTDR 및 광파워미터 연결
- 실험실 테스트 및 R&D 환경
- 네트워크 문제 해결 및 진단
- 손실 측정용 참조 케이블
FAQ
Q: 이 패치 코드에 있는 APC 커넥터와 UPC 커넥터의 차이점은 무엇입니까?
A: 좋은 질문입니다. 사람들이 가장 많이 묻는 질문 중 하나입니다! APC(Angled Physical Contact) 끝부분은 페룰에 8{3}}각도의 광택 처리가 되어 있어 반사광을 파이버 코어에서 멀어지게 하여 60dB 이상의 뛰어난 반사 손실을 제공합니다. UPC(Ultra Physical Contact) 끝부분에는 반사 손실이 50dB 이상인 평평한 돔- 모양의 광택이 있습니다. 우리는 APC-종단 OLT를 UPC 패치 패널에 연결하는 것과 같이 다양한 커넥터 유형이 있는 장비를 연결해야 하는 상황을 위해 특별히 이 하이브리드 케이블을 설계했습니다. 녹색 커넥터는 APC 측이고 파란색은 UPC입니다. 색상으로 구분되어 있으므로 현장에서 혼동하지 않아도 됩니다.
Q: APC 커넥터를 UPC 포트에 연결할 수 있나요? 아니면 그 반대로도 연결할 수 있나요?
A: 솔직히 말해서 이는 우리가 강력히 반대하는 사항입니다. 그 이유는 다음과 같습니다. APC 페룰의 각도는 8-도이므로 평면 UPC 어댑터에 연결하면 페럴이 제대로 결합되지 않습니다. 엄청난 삽입 손실(2-3dB 이상)을 의미하는 에어 갭이 생기고 양쪽 페룰 끝면에 잠재적인 손상이 발생할 수 있습니다. 이것이 바로 우리가 이러한 하이브리드 케이블을 만드는 이유입니다. 호환되지 않는 커넥터를 강제로 연결하지 않고도 APC 장비를 UPC 장비에 올바르게 연결할 수 있도록 하기 위함입니다. 항상 양쪽 끝에서 APC-APC 어댑터 및 UPC-UPC 어댑터를 일치시키십시오.
Q: 케이블 재킷이 노란색인 이유는 무엇입니까? 색상이 중요합니까?
A: 노란색은 싱글모드 광섬유 케이블의 업계 표준 색상입니다. 단지 외관만을 위한 색상은 아닙니다! TIA-598 색상 코딩을 따르면 기술자는 현장에서 광케이블 유형을 즉시 식별할 수 있습니다. 수백 개의 패치 코드가 있는 캐비닛에서 작업할 때 싱글 모드(노란색)와 멀티 모드(OM1/OM2의 경우 주황색, OM3/OM4의 경우 파란색)를 한 눈에 확인할 수 있으면 시간이 절약되고 비용이 많이 드는 실수를 방지할 수 있습니다. 우리는 모든 제품에 걸쳐 이러한 표준을 고수하므로 귀하의 설치는 체계적으로 유지되고 업계 모범 사례를 준수합니다.
Q: 예상되는 일반적인 삽입 손실은 무엇입니까?
A: 당사의 LC APC - LC UPC 패치 코드는 0.3dB 이하의 삽입 손실로 사양이 지정되어 있지만 솔직히 우리가 배송하는 대부분의 장치는 약 0.15-0.2dB입니다. 우리는 모든 단일 케이블을 시설을 떠나기 전에 테스트합니다. APC 쪽에서는 60dB 이상의 반사 손실이 발생하고 UPC 쪽에서는 50dB 이상을 전달합니다. 이 숫자는 특히 장거리-또는 고속 애플리케이션에서 링크 예산 계산에 중요합니다. 특정 배치에 대한 테스트 보고서가 필요한 경우 요청하시면 됩니다. 당사는 기록을 보관하고 개별 테스트 데이터를 제공할 수 있습니다.
Q: "이중"이란 무엇을 의미합니까? 단면 또는 양면이 필요합니까?
A: 이중 방식은 하나의 케이블에 두 개의 광섬유(송신용 하나, 수신용 하나)가 있다는 의미입니다. 대부분의 네트워크 장비는 데이터가 양방향으로 동시에 흐르기 때문에 이중 연결을 사용합니다. 각 끝에 있는 2개의 LC 커넥터는 양면 클립으로 함께 고정되므로 설치가 깔끔하고 정리됩니다. 표준 SFP 트랜시버를 패치 패널에 연결하는 경우 이중이 필요합니다. 우리는 단순(단일 광섬유) 버전도 제공합니다. 이는 일반적으로 양방향 트랜시버와 같은 특정 애플리케이션에 사용되거나 모니터링 탭을 추가할 때 사용됩니다.
Q: 커넥터를 어떻게, 얼마나 자주 청소해야 합니까?
A: 커넥터 청결도는 매우 중요합니다. 무엇보다 더러운 페럴로 인해 발생하는 문제가 더 많이 발생합니다. 보풀이 없는-물티슈나 LC 커넥터용으로 설계된 클릭-스타일 클리너를 사용하여 삽입하기 전에 양쪽 끝을 모두 청소합니다. 아주 작은 먼지 입자라도 0.5dB 이상의 손실을 일으킬 수 있습니다. 당사 커넥터에는 보호용 먼지 캡이 함께 제공됩니다. 케이블을 연결하지 않을 때마다 캡을 씌워 두십시오. 특히 APC 끝 부분의 경우 경사진 표면으로 인해 오염이 더욱 중요합니다. 빠른 청소에는 10초가 소요되며 문제 해결 시간을 절약할 수 있습니다.
Q: 설치 중에 유지해야 하는 굽힘 반경은 얼마입니까?
A: 우리는 이 케이블에 G.657.A1 굽힘-무감도 광섬유를 사용하는데, 이는 기존 G.652.D 광섬유보다 훨씬 더 관대합니다. 하중을 받는 경우 최소 굽힘 반경은 10mm입니다. 이는 연필 직경 정도입니다. 고정 설치(케이블 정지)의 경우 더 빡빡하게 설치할 수 있습니다. 이는 공간이 부족한 패치 패널과 같은 고밀도 환경에서 매우 중요합니다.- 하지만 너무 무리하지 마십시오. 더 세게 구부리면 여전히 감쇠가 약간 증가합니다. 케이블을 약간 느슨하게 하고 적절한 케이블 관리를 사용하면 문제가 전혀 발생하지 않습니다.
Q: 이 케이블은 10G 이상의 속도를 지원할 수 있습니까?
A: 물론입니다. OS2 싱글모드 광섬유는 1G부터 400G 이상까지 거의 모든 속도를 처리할 수 있습니다. 대역폭은 광섬유 자체에 의해 제한되지 않습니다. 그것은 당신의 트랜시버에 의해 결정됩니다. 이 케이블은 10GBASE-LR, 25GBASE-LR, 40GBASE-LR4, 100GBASE-LR4와 완벽하게 작동합니다. 장거리 달리기의 경우-1310nm의 싱글모드는 10km에 도달할 수 있고 1550nm에서는 40km에 도달할 수 있습니다.+. 인프라를 구축하는 경우 싱글모드는 미래에 대비할 수 있는{22}} 미래 지향적입니다.
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