APC 광케이블 커넥터는 페럴 끝면이-광택 처리된 단일-모드 커넥터입니다.8도 각도, 따라서 반사된 빛은 소스로 곧장 돌아가는 대신 광섬유 코어에서 멀어지게 됩니다. APC는 약자각진 신체 접촉. 단일 형상 - 페룰 팁의 기울기 -가 커넥터가 존재하는 전체 이유이며, APC가 FTTH, PON, CATV 및 역반사로 인해 신호 품질이나 측정 정확도가 저하되는 많은 WDM 링크에서 기본값이 되는 이유입니다.
이 가이드에서는 APC 커넥터가 무엇인지, 각도가 후면 반사를 제어하는 방법, UPC와 비교하는 방법, 실제로 FTTH/PON 네트워크에 있는 위치 및 올바른 지정 방법을 설명합니다.광섬유 커넥터, 패치 코드, 피그테일, 스플리터 또는 어댑터를 사용하여 도착하는 부품이 구축 중인 링크와 일치하도록 합니다.
APC 파이버 커넥터란 무엇입니까?

APC 커넥터는 평면형이 아닌 단일{4}}모드 광섬유의 경우 각진 -광택 페럴 끝-면 -이 거의 항상 8도인 광섬유 커넥터입니다. 페룰은 여전히 다른 커넥터와 동일한 정밀도로 두 개의 광섬유 코어를 정렬합니다. 끝-면 형상만 변경됩니다. 이러한 변화는 평면 단일 모드 광택에 비해 반사광을 코어 밖으로 밀어내고 반사 손실을 약 10dB 높이는 데 충분합니다.{10}}
현장에서 APC 커넥터는 색상으로 쉽게 식별할 수 있습니다. 단일-모드APC 커넥터 본체 또는 부트가 녹색입니다., 단일-모드 UPC 커넥터는 파란색입니다. 이는 오랜-지속적인 원칙을 따릅니다.업계 색상 컨벤션(TIA-598) 이를 통해 설치자는 한 눈에 폴란드어 유형을 혼합하는 것을 피할 수 있습니다. 8도 각도 자체는 대부분의 문서에서 설명하는 표준 단일 모드 APC 형상입니다.광섬유 커넥터 참조.
APC는 무엇을 의미합니까?
APC는 약자각진 신체 접촉, 각 단어는 디자인을 설명합니다.
- 각진- 끝-면은 평평하지 않고 비스듬히(싱글 모드의 경우 8도) 연마됩니다.-
- 신체적 접촉- 스프링 하중 하에서 두 개의 페룰이 코어 사이에 에어 갭 없이 접촉합니다.
- 커넥터- 광케이블, 어댑터, 패널 또는 장비 포트 간의 재결합이 가능한 인터페이스입니다.
각진 광택은 여러 커넥터 본체에 달려 있습니다. 일반적인 단일{1}모드 APC 제품군은 SC/APC, LC/APC, FC/APC 및 E2000/APC입니다.
8도 각도가 역반사를 어떻게 제어합니까?
빛이 커넥터 인터페이스를 통과할 때마다 유리 경계에서 작은 프레넬 반사가 발생합니다. 평평한(PC 또는 UPC) 끝-면을 사용하면 해당 반사가 섬유 축 아래로 직선으로 이동합니다. 단일-모드 코어 직경은 약 9μm에 불과하므로 반사된 전력은 가이드 모드로 효율적으로 다시 결합되어 문제를 일으키는 정확한 위치인 송신기, 수신기 또는 테스트 장비-로 돌아갑니다.

끝-면을 8도 기울이면 반사된 광선이 섬유 축에 대해 해당 각도의 대략 두 배로 남습니다. 그 방향은 광섬유의 수용각 밖에 있으므로 대부분의 반사광은 클래딩으로 방출되어 소스로 다시 안내되는 대신 손실됩니다. 실제 결과는 반사 손실이 양호한 UPC의 ~50dB 범위에서 ~60dB 이상으로 증가한다는 것입니다. 끝-면 모양이 반사 경로를 어떻게 변경하는지에 대한 자세한 내용을 보려면 다음 설명을 참조하세요.PC, UPC, APC 연마의 차이점.
반사 손실과 삽입 손실
두 개의 숫자는 결합된 커넥터 쌍을 설명하며 동일한 것이 아닙니다.
- 삽입 손실(IL)- 쌍을 통과하면서 손실되는 광전력의 양입니다. 낮을수록 좋습니다.
- 반사 손실(RL)- 광원을 향해 다시 반사되는 빛의 양입니다. 높을수록 좋습니다(dB가 높을수록 반사가 적다는 의미).
APC는 반사 손실을 위해 특별히 선택되었습니다. 삽입 손실은 광택제 유형 전반에 걸쳐 대체로 유사하므로 각도는 낮은 통과-손실-에 관한 것이 아니라 반사 제어에 관한 것입니다. 아래 값은 단일-모드 데이터시트에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.
| 폴란드어 유형 | 일반적인 반사 손실 | 일반적인 삽입 손실 |
|---|---|---|
| PC | 40dB 이상 | 0.3dB 이하 |
| UPC | 50dB 이상 | 0.3dB 이하 |
| APC | 60dB 이상 | 0.3dB 이하 |
이는 전형적인 상업 등급입니다. 커넥터 광학 인터페이스의 표준화된 IL 및 RL 등급은 다음에 의해 정의됩니다.국제전기기술위원회(IEC)따라서 프로젝트 주문의 경우 카테고리 라벨을 신뢰하는 것보다 공급업체의 데이터시트 및 테스트 보고서를 기준으로 정확한 등급을 확인하는 것이 좋습니다.
UPC 파이버 커넥터와 비교: 주요 차이점
APC와 UPC는 색상을 제외하면 거의 동일해 보이지만 끝-면 형상이 다르며 그 차이가 다른 모든 것을 좌우합니다.
| 특징 | APC 커넥터 | UPC 커넥터 |
|---|---|---|
| 이름 | 각진 신체 접촉 | 울트라 물리적 접촉 |
| 끝-면 | 8도 각도 광택 | 평면(돔형) 광택제 |
| 일반적인 색상(단일-모드) | 녹색 | 파란색 |
| 일반적인 반사 손실 | 60dB 이상 | 50dB 이상 |
| 다음에 가장 적합 | FTTH, PON, CATV/RFoG, WDM, 광학 테스트 | 이더넷, 트랜시버, 스위치, 데이터{0}}센터 케이블링 |
| 짝짓기 규칙 | APC로만 결합 가능 | UPC로만 메이트 |
가장 중요한 규칙은 다음과 같습니다.APC를 UPC에 결합하지 마십시오. 8도 면은 0도 면에 대해 평평하게 안착될 수 없으므로 두 커넥터가 동일한 폼 팩터임에도 불구하고 에어 갭, 높은 삽입 손실, 불안정한 반사 손실 및 페룰 가장자리가 파손될 실제 위험이 발생합니다-.
어떤 폴란드어를 선택해야 할까요?
어느 것이 "더 나은지" 묻기보다는 상황에 맞게 다듬어 보세요.
| 상황 | 추천 광택제 |
|---|---|
| 가입자 삭제를 통한 PON 분배기 출력 | APC |
| CATV/RF-over-광섬유(RFoG), 1550nm 비디오 | APC |
| WDM/DWDM, 증폭 또는 장거리{0}}링크 | APC (장비 포트 확인) |
| OTDR 발사 케이블 / 광학 테스트 벤치 | 기기 포트 일치(종종 APC) |
| SFP/SFP+ 및 이더넷 트랜시버 링크 | UPC |
| 데이터-센터 구조적 케이블링(LC 이중) | UPC |
| 알 수 없는 장비 포트 | 주문하기 전에 포트나 데이터시트를 읽어보세요. |
SC/APC, LC/APC 및 FC/APC 커넥터 유형
APC는 폼 팩터가 아닌 세련된 제품이므로 모든 일반적인 단일{0}}모드 커넥터 본체에 나타납니다.

SC/APC
SC/APC는 푸시-풀 래치와 2.5mm 페룰을 사용하며 FTTH 및 PON -의 주력 제품입니다. OLT-측 ODF, 스플리터 포트, 파이버 액세스 터미널 및 ONT 드롭에서 찾을 수 있습니다. 융착 접합이 실용적이지 않은 경우 현장에서-설치 가능SC/APC 고속 커넥터몇 분 만에 현장의 드롭 케이블을 종단합니다. 주로 이 형식으로 작업하는 경우SC/APC 커넥터에 대한 전체 가이드조립 및 선택에 대해 더 자세히 설명합니다. 표준SC 커넥터장비-사이드 링크의 UPC에서도 널리 사용 가능합니다.
LC/APC
그만큼LC 커넥터더 작은 1.25mm 페룰을 사용하므로 LC/APC는 고밀도 프레임, WDM 및 운송 장비, 소형 패치 패널에 적합합니다. 기본 가입자 삭제에서는 덜 일반적이지만 포트 수가 중요한 통신실 및 광 분배 프레임에서는 일상적입니다.
FC/APC
스레드FC 커넥터나사를 제자리에 고정하고 진동에 강하므로 FC/APC는 안정적이고 반복 가능한 연결이 필요한 테스트 장비, 기준 점퍼 및 계측 설정에서 선호됩니다.
| 유형 | 물미 | 기구 | APC 버전이 적합한 곳 |
|---|---|---|---|
| SC/APC | 2.5mm | 밀기-당기기 | FTTH/PON ODF, 스플리터, FAT, ONT 드롭 |
| LC/APC | 1.25mm | 푸시-풀 래치 | 고밀도 프레임, WDM/운송 장비 |
| FC/APC | 2.5mm | 스레드 | 테스트 장비, 기준 점퍼 |
| E2000/APC | 2.5mm | 푸시-풀, 셔터형 | 높은-RL 통신 및 테스트 링크 |
패치 코드, 피그테일, 스플리터 출력, 감쇠기, 기준 점퍼 등 제품 유형 전반에 걸쳐 동일한 광택을 사용할 수 있습니다. 주문할 때 항상 "SC"뿐만 아니라 계열 및 폴란드어 - "SC/APC"를 모두 쓰십시오.
FTTH/PON 네트워크에서 APC는 어디에 위치합니까?
실제 ODN(광분배망)의 맥락에서 APC를 보는 데 도움이 됩니다. 일반적인 PON 경로는 다음과 같습니다.OLT → ODF/피더 → 기본 PLC 분배기 → 분배 → FAT(종종 두 번째 분배기) → 드롭 케이블 → ONT/ONU.
해당 체인 전반에 걸쳐 SC/APC는 분배기 출력에서 가입자 측을 거쳐 지배합니다. PON 링크에는 많은 결합 쌍이 포함되어 있고 도달 범위가 길고 - 높은 반사 손실로 인해 모든 인터페이스에서 다운스트림 데이터와 1550nm 비디오가 깨끗하게 유지되기 때문입니다. 에이1×8 SC/APC PLC 쪼개는 도구APC는-종료되었습니다.파이버 터미널 박스(FAT)여기에는 표준 빌딩 블록이 있습니다. 피더가 착륙하는 곳ODF 또는 패치 패널, 동일한 APC 규율이 적용됩니다. 장비 포트 - OLT 라인 카드 및 ONT 광 포트 -는 플랫폼에 따라 APC 또는 UPC일 수 있으므로 가정하기보다는 두 엔드포인트를 확인하십시오.
APC 커넥터를 언제 사용해야 합니까?
반사 제어가 링크에 실제로 영향을 미치는 경우 APC에 도달합니다.
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FTTH와 PON
- 연결 지점이 많고 배포 경로가 긴 분배기{0}}집중 ODN이 가장 큰 이점을 제공합니다. 배포 및 드롭 측에서 APC 끝-~-을 지정합니다.
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광섬유를 통한-CATV 및 RF-
- 아날로그/QAM 및 RFoG는 반사광이 순방향 신호와 충돌하여 복합 왜곡(CSO/CTB) 및 반송파{0}}대-잡음 저하로 나타나기 때문에 민감합니다. 이러한 이유로 APC는 1550nm 비디오 링크의 표준입니다.
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WDM 및 장거리-
- 광 증폭기와 다양한 파장은 반사를 더욱 손상시키게 됩니다. - 역-반사는 다중 경로 간섭을 유발하고 소스와 펌프를 방해할 수 있습니다. APC는 반사-로 인한 페널티를 낮춥니다.
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테스트 및 계측
- OTDR 런치 파이버 및 기준 점퍼에는 트레이스의 첫 번째 이벤트와 장비 자체 반사 플로어를 계속 읽을 수 있도록 안정적이고 높은 반사 손실이 필요합니다.
APC 대신 UPC를 언제 사용해야 합니까?
APC는 보편적인 업그레이드가 아닙니다. UPC는 여전히 이더넷, 스위치, 미디어 변환기, 트랜시버 링크 및 대부분의 데이터{1}}구조적 케이블링에 적합한 선택입니다. SFP 또는 SFP+ 포트가 LC/UPC인 경우 포트를 확인하지 않고 LC/APC에서 LC/UPC - 스와핑을 사용하면 손실과 반사만 추가됩니다. 가장 좋은 커넥터는 장비 포트와 링크 예산에 맞는 커넥터이지 종이에 가장 적게 반사되는 커넥터는 아닙니다.
프로젝트에 APC 광섬유 제품을 지정하는 방법은 무엇입니까?

잘못된 부품을 받지 않으려면 구매하기 전에 다음 필드를 정의하십시오.
- 커넥터 제품군 및 광택- SC/APC, LC/APC, FC/APC, E2000/APC. 둘 다 철자하십시오.
- 파이버 모드- 거의 항상 APC용 OS2 단일{2}}모드입니다. 프로젝트에 필요한지 확인단일-모드 또는 다중 모드 광섬유주문하기 전에.
- 케이블 구조- 직경(0.9 / 2.0 / 3.0 mm), 재킷(LSZH, PVC, 장갑), 단면 또는 양면 및 길이.
- 각 끝 부분에 폴란드어- 하이브리드를 명시적으로 호출합니다. 혼합된-폴란드어 어셈블리를 운에 맡기지 마십시오.
- 광학 성능- IL 및 RL 타겟과 함께-FTTH, PON, CATV 또는 통신 주문에 대한 개별 테스트 보고서.
- 어댑터/슬리브 유형- APC 커넥터에는 APC 어댑터가 필요합니다. UPC 슬리브는 각도를 고정하지 않습니다.
사양 예시
전체 BOM 라인은 다음과 같아야 합니다.
- 제품: SC/APC-SC/APC 단일-모드 단순 패치 코드
- 섬유:OS2 9/125μm
- 케이블:2.0mm, LSZH, 2m
- 광학:IL 0.3dB 이하, RL 60dB 이상
- 품질관리:각{0}}IL/RL 테스트 보고서 필요
- 명확한 주문과 불분명한 주문의 차이는 작지만 비용이 많이 듭니다.
- 쓰지 마세요:"녹색 SC 패치 코드, 2m".
- 대신 작성하세요:"SC/APC–SC/APC, OS2, 2.0mm LSZH, 2m, IL 0.3dB 이하/RL 60dB 이상, 테스트 보고서 포함".
장비측이 UPC이고 유통측이 APC인 경우,LC/APC---LC/UPC 패치 코드- 그러나 링크 디자인이 실제로 필요한 경우에만 해당됩니다. 프로젝트 주문에서 커넥터가 분배기, 상자 및 피그테일과 함께 어떻게 맞는지 자세히 보려면 이 가이드를 참조하세요.FTTH 수동 부품유용한 동반자입니다.
피해야 할 일반적인 실수
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둘 다 "SC"이므로 APC와 UPC를 결합합니다.
- 녹색 SC/APC 드롭을 FAT의 파란색 SC/UPC 어댑터에 연결하면 손실이 커지고 보기 흉한 OTDR 이벤트가 발생합니다. 수정 사항은 커넥터 광택제를일치하는 SC 어댑터- 둘 다 APC이거나 둘 다 UPC입니다.
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APC를 선택한 이유는 "소리가 더 좋기 때문"입니다.
- UPC 장비 포트에서 APC는 손실과 반사만 추가합니다.
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반사 손실 무시
- 반사-민감한 링크에서는 삽입 손실만으로는 충분하지 않습니다. - RL과 테스트 보고서가 필요합니다.
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잘못된 어댑터 슬리브 사용
- APC에는 각진 정렬 슬리브가 필요합니다. UPC 어댑터는 각도를 올바르게 고정하지 않습니다.
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더러운 끝-면
- 올바르게 지정된 APC 커넥터라도 각진 팁에 먼지나 기름이 묻어 있으면 검사에 실패합니다. 매 교배 전에 검사하고 청소하십시오.
APC 파이버 커넥터에 대한 FAQ
Q: APC 커넥터의 일반적인 반사 손실은 무엇입니까?
A: 단일{1}}모드 데이터시트에서는 약 60dB 이상이고 UPC에서는 50dB 이상입니다. 항상 제품 데이터시트를 참조하여 정확한 수치를 확인하세요.
Q: APC 커넥터는 어떤 색상입니까?
A: 단일-모드 APC의 경우 녹색입니다. 단일-모드 UPC는 파란색입니다. 색상 코딩은 TIA-598 규칙을 따르므로 설치자는 한 눈에 광택제 유형을 구분할 수 있습니다.
Q: APC는 싱글-모드인가요, 멀티모드인가요?
A: 거의 항상 단일{0}}모드(OS2)입니다. 다중 모드 APC가 존재하지만 드물다. 다중 모드 시스템은 역반사에 훨씬 덜 민감하기 때문이다.
질문: SC/APC를 LC/UPC와 함께 사용할 수 있습니까?
A: 직접적으로는 아니지만 - 바디와 광택이 다릅니다. 이들을 연결해야 하는 경우에는 일치하지 않는 결합을 강요하는 대신 정의된 하이브리드 SC/APC---LC/UPC 패치 코드를 사용하세요.
Q: SC/APC는 무엇을 의미합니까?
A: SC는 커넥터 폼 팩터이고 APC는 8도 각도의 광택입니다. SC/APC는 APC 종단-면이 있는 SC 커넥터를 의미합니다. LC/APC, FC/APC 등에 동일한 논리가 적용됩니다.
Q: APC 끝-면을 어떻게 확인하나요?
A: 광케이블 검사 범위(200× 또는 400×)를 사용하십시오. 기울어진 팁을 확인하고, 코어 영역에 흠집이나 파인 부분이 있는지 확인하고, 오염 여부를 확인한 다음 결합하기 전에 청소하고 다시 검사하세요.-
Q: APC는 항상 UPC보다 비쌉니까?
답변: 추가 각도-연마 단계로 인해 약간의 차이가 나는 경우가 많지만 그 차이는 작습니다. 가격이 아닌 인터페이스 및 반품-손실 요구 사항을 기준으로 선택하세요.
Q: APC를 UPC에 연결할 수 있나요?
A: 아니요. 짝짓기를 하지 마세요. 일치하지 않는 형상은 높은 손실, 불안정한 반사 손실을 유발하고 페룰 가장자리를 손상시킬 수 있습니다.
주요 시사점
APC 광섬유 커넥터는 반사 손실을 높게 유지하기 위해 8도 각도의 끝-면을 사용하므로 반사-민감한 단일{3}}모드 링크 - FTTH 및 PON, CATV 및 RFoG, WDM 및 광학 테스트에 적합한 선택입니다. UPC를 보편적으로 대체하는 것은 아닙니다. 올바른 마무리는 장비 포트, 네트워크 설계 및 링크 예산에 따라 달라집니다. 전체 문자열 - 커넥터 제품군 및 광택, 광섬유 모드, 케이블 구성, IL 및 RL, 테스트 보고서 -를 지정하고 APC를 APC에만 결합된 상태로 유지합니다. 세부 사항을 올바르게 파악하면 도착하는 부품이 구축 중인 링크와 일치하여 반영 문제가 줄어들고 승인 테스트가 더 깔끔해집니다.






