안FC 광섬유 커넥터SC 또는 LC 커넥터처럼 밀어넣는 대신 어댑터나 장비 포트에 나사로 고정하는 원형 나사형 광섬유 커넥터입니다. 이름은 보통 다음과 같이 읽힌다.페룰 커넥터, 전체 디자인은 한 가지 일을 잘 수행하기 위해 존재합니다. 즉, 장비를 다루거나 이동하거나 진동에 노출될 때 그대로 유지되는 안정적이고 반복 가능한 광학 연결을 유지하는 것입니다.
FC는 더 이상 역할이 속한 새로운 -밀도 네트워크 -의 기본값이 아닙니다.LC 커넥터. 그러나 이는 광학 테스트 장비, 오래된 통신 및 전송 인프라의 일부, 레이저, 센서 및 편광{1}}유지(PM) 광섬유 시스템에서 여전히 흔히 발생합니다. 이 가이드에서는 FC의 작동 방식, FC/PC, FC/UPC 및 FC/APC의 차이점, FC가 오늘날에도 여전히 지정되는 방식, 올바른 FC를 선택하는 방법을 다룹니다.커넥터, 패치 코드, 피그테일 또는 프로젝트용 어댑터.

FC 파이버 커넥터는 어떻게 작동합니까?
FC 커넥터는 나사형 커플링 너트를 사용하여 어댑터 또는 장치 포트에 고정됩니다. 너트가 조여지면 스프링-이 장착된 페룰이 짝을 이루는 페룰과 접촉하도록 밀려서 두 개의 광케이블 끝면을 정렬하여 빛이 낮은 손실로 통과할 수 있습니다. 인터페이스 차원은 국제적으로 다음과 같이 정의됩니다.IEC 61754-132.5mm 페룰과 나사형 스프링-장착 커플링 주변의 FC 커넥터 제품군을 지정합니다.

스레드 커플링 메커니즘
나사{0}}결합 방식은 커넥터의 특징입니다. 딸깍 소리를 내며 제자리에 고정되는 대신 커넥터가 고정될 때까지 너트를 회전시킵니다. 결과는 기계적 안정성입니다. 연결은 우발적인 당김을 방지하고 진동에도 정렬을 유지합니다. 이는 바로 테스트 벤치와 계측기 포트에 필요한 것입니다.
단점은-속도입니다. 모든 연결을 스레딩하고 스레딩 해제하는 것은 SC 또는 LC의 푸시{2}}풀 동작보다 느리므로 FC는 자주 패치가 다시 적용되는 조밀한 패치 패널에 적합한 도구가 아닙니다.- 연결이 한 번 설정되면 안정적으로 유지될 것으로 예상되는 위치를 차지합니다.
페룰, 키 및 중요한 부품

주요 부분을 알면 지정과 문제 해결이 더 쉬워집니다.
- 물미- 일반적으로 SC 및 ST 페룰과 동일한 공칭 크기인 끝면에서 섬유를 고정하고 중앙에 배치하는 2.5mm 세라믹(지르코니아) 실린더입니다.
- 커플링 너트- 어댑터에 끼우고 접촉력을 가하는 회전하는 금속 칼라.
- 정렬 키- 방향을 설정하고 페럴이 결합 끝면에 대해 회전하는 것을 방지하는 커넥터 본체의 작은 수형 키입니다.
- 커넥터 본체 및 부트- 모든 것을 함께 고정하는 하우징과 광섬유가 나오는 곳을 보호하는 긴장 완화 부츠-.
- 어댑터 슬리브FC 어댑터 내부의 - 분할 정렬 슬리브는 두 페룰을 수용하여 정렬합니다.
제대로 장착되지 않았거나 십자형{0}}키 커넥터는 삽입 손실과 반사 손실을 증가시키고, 페럴을 짝에 대고 강제로 비틀거나 비틀면 커넥터가 긁힐 수 있으므로 정렬이 중요합니다.연마된 끝면. 키잉은 회전 위치가 성능에 직접적인 영향을 미치는 각진(APC) 커넥터에서 특히 중요합니다.
FC 커넥터 폴란드어 유형: PC, UPC 및 APC
FC 커넥터는 다양한 단면 광택 처리와 함께 제공되며 커넥터 본체 -가 아닌 - 광택 처리가 주로 반사 및 삽입 손실을 유발합니다. 이 섹션에서 한 가지 기억나는 것이 있다면 부품 번호에 있는 세{4}}문자 접미사를 기억하세요. 모든 커넥터 제품군에 대해 자세히 알아보려면 다음 가이드를 참조하세요.PC, UPC 및 APC 광택.

FC/PC(물리적 접촉)
PC는 가벼운 스프링 압력 하에서 섬유 코어가 접촉하는 독창적인 돔형 광택제입니다. 작동하지만 반사 성능이 최신 버전에 뒤처지기 때문에 새로운 단일{1}}모드 프로젝트에서는 거의 지정되지 않으며 현재는 대부분 레거시 장비에 나타납니다.
FC/UPC(초강력 물리적 접촉)
UPC는 더 정교하고 엄격하게 제어되는 PC 버전입니다. 이는 낮은 삽입 손실과 견고한 반사 손실을 제공하며 일반 단일{1}}모드 링크, 연구실 연결 및 직접적인 물리적 접촉 연마가 필요한 장비 인터페이스에 대한 실질적인 기본값입니다.- UPC 부품은 일반적으로 파란색 부츠로 표시되어 있지만 색상 코딩은 제조업체마다 다를 수 있습니다.
FC/APC(각진 물리적 접촉)
APC는 끝면을 각도로 연마합니다. - 표준화된 값은 8도입니다. - 반사된 빛이 소스를 향해 직선으로 돌아가는 대신 클래딩으로 향하게 합니다. 이는 후면 반사를 급격히 낮추므로 반사광에 민감한 시스템(CATV 및 아날로그 비디오, PON 및 FTTH 피드, 레이저 소스 및 정밀 측정)에 APC가 선택되는 이유입니다. APC 부품에는 일반적으로 녹색 부츠가 있습니다.
APC 커넥터는 동일한 키를 공유하는 APC 커넥터하고만 결합되어야 합니다. APC 면을 UPC 또는 PC 면에 강제로 적용하면 손실이 커지고 양쪽 끝면이 영구적으로 손상될 수 있습니다.
PC 대 UPC 대 APC 한눈에 보기
| 광택 | 끝면 | 일반적인 반사 손실 | 일반적인 색상 | 다음에 가장 적합 |
|---|---|---|---|---|
| PC | 가볍게 돔형 | 40dB 이상 | - | 레거시 장비, 이전 링크 |
| UPC | 돔형, 더 미세한 광택 | 50dB 이상 | 파란색 | 일반 단일{0}}모드, 연구실 및 장비 포트 |
| APC | 각도 8도 | 60dB 이상 | 녹색 | CATV, PON/FTTH, 레이저, 정밀 테스트 |
위의 -반환 손실 수치는 다음과 같은 국제 성능 표준에서 일반적으로 인용되는 수준을 반영합니다.IEC 61753그리고 공급업체 데이터시트에 있습니다. 항상 주문한 부품의 테스트 보고서와 정확한 등급을 확인하십시오.
FC/APC와 FC/UPC를 구분하는 방법

실제로는 일반적으로 부트 색상(APC의 경우 녹색, UPC의 경우 파란색), 페룰 팁의 가시 각도, 주문 사양 또는 라벨의 접미사(FC/APC 대 FC/UPC), 장비 포트의 표시 등 네 가지 방법으로 광택을 식별할 수 있습니다. 확실하지 않은 경우 겉모습으로 판단하기보다는 먼저 포트 라벨을 확인하세요. - APC/UPC 불일치를 피하는 가장 쉬운 방법입니다.
FC 파이버 커넥터는 오늘날에도 여전히 어디에 사용됩니까?
LC 이전 커넥터에 대한 공정한 질문은 그것이 더 이상 사용되지 않는지 여부입니다. FC는 -가 아닙니다. 연결 속도가 느려도 안정성이 가치가 있는 곳으로 범위가 좁혀졌을 뿐입니다.

테스트 및 측정 장비

FC는 광 파워 미터, 광원, OTDR, 광 스펙트럼 분석기뿐만 아니라 참조 등급 테스트 코드에서도 익숙한 모습입니다.- 나사형 커플링은 지속적이고 반복 가능한 접촉을 유지하므로 많은 연결/연결 해제 주기에서 측정값을 일관되게 유지합니다. - 느슨한 포트로 인해 판독값이 왜곡될 수 있는 경우 실질적인 이점이 됩니다.
통신 및 전송 시스템
일부 통신 및 운송 장비, 특히 구형 플랫폼은 FC 포트를 중심으로 구축되었으며 여전히 이를 사용합니다. 새로운 빌드는 다음을 지향합니다.SC 커넥터액세스 네트워크 및 장비의 LC에서는 FC가 기존 섀시 또는 배포 프레임과 일치해야 할 수도 있습니다.
레이저, 센서 및 PM 섬유
기계적 안정성과 정밀하고 반복 가능한 정렬이 연결 속도보다 더 중요하기 때문에 레이저 장비, 섬유 센서, 연구용 설정 및 PM 섬유 어셈블리에서는 FC를 사용하는 경우가 많습니다. 이러한 시스템에서는 소량의 역반사라도 소스를 불안정하게 하거나 측정을 손상시킬 수 있으므로 여기서는 FC/APC가 일반적입니다.
산업 및 높은{0}}진동 환경
커플링은 나사식이므로 FC는 진동이나 움직임에 노출되는 연결에 적합합니다. 적합성은 여전히 커넥터 자체가 아닌 전체 조립 - 스트레인 릴리프, 어댑터 품질 및 설치 -에 따라 달라집니다.
FC 대 SC 대 LC 대 ST 커넥터
FC는 여러 옵션 중 하나입니다. 다른 주류 커넥터와 비교하면 결정이 더 명확해집니다.

| 커넥터 | 잠금 | 물미 | 일반적인 사용 | 힘 | 한정 |
|---|---|---|---|---|---|
| FC | 나사산 나사 | 2.5mm | 테스트 장비, 통신, 레이저, PM 섬유 | 안정적이고 진동에 강함- | 연결 속도가 느려짐 |
| SC | 밀기-끌기 | 2.5mm | FTTH, 통신, 패치 패널 | 사용이 간편하고 재고가 풍부함 | LC보다 큼 |
| LC | 푸시-풀 래치 | 1.25mm | 데이터 센터, 트랜시버, 고밀도 | 소형, 고밀도 | 작은 걸쇠는 잘못 다루기 쉽습니다. |
| 성 | 총검 트위스트-자물쇠 | 2.5mm | 레거시 멀티모드 | 간단한 트위스트-잠금 | 새로운 빌드에서는 흔하지 않음 |
어떤 커넥터를 선택해야 합니까?
- FC를 선택하세요테스트 장비 배선, 레거시 FC 장비 일치 또는 안정적인 정렬이 속도보다 중요한 레이저/센서/PM 링크 구축 시.
- LC를 선택하세요트랜시버 및고밀도-케이블 연결, 1.25mm 페룰은 포트 밀도를 대략 두 배로 늘립니다.
- SC를 선택하세요SC/APC가 널리 배포되고 현장에서 쉽게 종료되는 FTTH 및 액세스 네트워크용입니다.
- 선택하다성주로 기존 다중 모드 플랜트와 일치합니다. 새로운 작업을 선택하는 경우는 거의 없습니다.
구체적으로 두 개의 2.5mm 나사-와-푸시 옵션의 무게를 측정하는 경우SC와 FC 커넥터의 차이점절충안이 더 자세히 설명됩니다-.
FC 커넥터 선택 매트릭스

빠른 참조를 위해 일반적으로 응용 프로그램별로 선택하는 방법은 다음과 같습니다.
| 애플리케이션 | 일반적인 선택 | 왜 |
|---|---|---|
| 광학 테스트 장비 | FC/UPC 또는 FC/APC | 포트와 해당 반사 요구 사항을 일치시키세요. |
| CATV/아날로그 광링크 | FC/APC | 낮은 역반사로 신호 품질 보호 |
| 레이저 소스 / PM 섬유 | FC/APC | 반사 감도 및 안정적인 정렬 |
| 레거시 통신 포트 | 기존 FC 유형과 일치 | 설치된 장비와의 호환성 |
| 고밀도-데이터 센터 | 보통 LC | FC는 용량이 더 크고 패치 속도도 느림 |
| FTTH/액세스 네트워크 | 일반적으로 SC/APC | 표준 현장 배포 |
FC 커넥터의 장점과 한계
솔직한 요약: FC는 안정성을 위해 편리함을 교환합니다. 그것은 어떤 곳에서는 좋은 거래이고 다른 곳에서는 열악한 거래입니다.
FC가 강한 곳.스레드형 커플링은 우발적인 분리 및 진동을 방지하고, 페룰-과-키 설계는 반복 가능한 정렬을 지원하며, 커넥터는 UPC와 APC 모두에서 사용 가능하여 다양한 반사-손실 요구 사항-에 맞게 테스트, 레이저 및 PM 응용 분야에서 지속됩니다.
FC가 부족한 곳.SC 또는 LC보다 연결 및 연결 해제 속도가 느리고 LC보다 물리적으로 크기 때문에 고밀도 패널에 적합하지 않으며 결합 중에 더 많은 주의가 필요합니다. 키는 정렬되어야 하며 페룰은 짝에 대해 강제로 또는 회전되어서는 안 됩니다.
FC를 사용하지 말아야 할 경우
포트 밀도나 패치 속도가 우선순위인 경우(LC의 경우), 표준 FTTH 또는 액세스 네트워크를 배포하는 경우(SC/APC가 일반적으로 표준임), 링크에 실제로 FC의 스레드 안정성이 필요한 것이 없는 경우 FC를 건너뜁니다. 밀도가 높은 패널에서 "안전을 위해" FC를 선택하면 일반적으로 비용이 추가되고 설치 속도가 느려집니다.
FC 패치 코드 vs FC 피그테일 vs FC 어댑터

이 세 가지 FC 제품은 서로 다른 문제를 해결하며, 이를 혼합하는 것은 일반적인 주문 오류입니다.
- FC 패치 코드양쪽 끝이 마감되어 있고 두 개의 포트를 직접 연결합니다. - 예를 들어 계측기를 패치 패널에 연결합니다. 재킷은 일반적으로 2.0mm 또는 3.0mm입니다.
- FC 땋은 머리한쪽 끝에는 커넥터가 있고 다른 쪽 끝에는 광섬유가 없어 케이블이나 트레이에 융착-접속됩니다. 일반적으로 0.9mm의 긴밀한-버퍼 광섬유를 사용합니다.
- FC 어댑터(커플러)는 정렬 슬리브를 통해 두 개의 FC 커넥터를 연결하는 암형 격벽입니다. 패널, 상자 및 인클로저에 장착됩니다.
올바른 FC 광섬유 커넥터를 선택하는 방법은 무엇입니까?
FC 커넥터, 패치 코드, 피그테일 또는 어댑터를 주문하기 전에 다음 5가지 사항을 확인하십시오.

1. UPC 또는 APC
낮은 삽입 손실로도 충분한 일반 단일{0}}모드 링크에는 FC/UPC를 사용하세요. 후방 반사가 중요한 - 레이저, 아날로그/CATV, PON 및 정밀 측정에 FC/APC를 사용하십시오. APC를 UPC 또는 PC와 혼합하지 마십시오.
2. 섬유의 종류
링크인지 확인단일-모드 또는 다중 모드. 단일-모드 FC는 통신, 테스트 및 장거리 광학 분야의 표준입니다.- 다중 모드 FC가 존재하지만 새 작업에서는 훨씬 덜 일반적입니다.
3. 케이블 직경
부트와 커넥터를 케이블에 일치시킵니다. 라우팅 및 내구성에 따라 대부분의 피그테일에는 0.9mm 타이트{1}}버퍼 광섬유, 패치 코드에는 2.0mm 또는 3.0mm 재킷을 사용합니다.
4. 어댑터 및 키 호환성
어댑터는 광택제와 키가 일치해야 합니다. FC 어댑터는 좁은 키(종종 NK/2.0mm로 표시됨)와 넓은 키(WK/2.14mm)로 제공되며 오늘날에는 좁은 키가 더 일반적입니다. FC/APC의 경우 각도 위치에 따라 성능이 결정되므로 키 정렬이 중요합니다. - 일치하지 않는 키는 올바른 장착을 방해하거나 손실을 증가시킬 수 있습니다.
5. 성능 요구 사항
커넥터 이름에서 멈추지 마십시오. 링크 작동 여부를 결정하는 숫자를 확인하세요.
- 삽입 손실(IL)- 짝을 이루는 쌍을 통과하는 동안 빛이 손실되었습니다. 낮을수록 좋습니다. 일반적인 값과 최대값을 문의하세요.
- 반사 손실(RL)- 광원을 향해 다시 반사되는 빛; dB가 높을수록 더 좋으며 이것이 APC를 선택하는 주된 이유입니다.
- 작동 파장- 어셈블리가 창에 맞는 등급인지 확인합니다(예: 단일 모드에서 1310/1550 nm)-.
- 재킷, 내구성 및 환경- 재킷 등급(예: LSZH), 플러그- 내구성 및 실외 또는 산업 요구사항.
B2B 주문의 경우 공급업체가 테스트 보고서, 맞춤형 길이, 라벨링 및 포장을 제공할 수 있는지 확인하는 것도 좋습니다.
피해야 할 일반적인 실수는 무엇입니까?

- APC와 UPC 혼합:끝-면 형상이 다르기 때문에 쌍을 이루면 손실이 커지고 광택이 손상될 수 있습니다. 조달 과정에서 대부분의 FC 오류는 광택 불일치, 케이블-직경 불일치 또는 모든 FC 어댑터가 상호 교환 가능하다고 가정할 때 발생합니다.
- 청결을 무시함:먼지, 기름 및 긁힘으로 인해 손실 및 파손 테스트 반복성이 높아집니다. 검사하고끝면을 청소하십시오모든 짝 앞에서, 특히 악기에서.
- LC 또는 SC가 더 적합한 곳에 FC 사용:고밀도-패널은 일반적으로 LC를 원합니다. FTTH는 일반적으로 SC/APC를 원합니다. 스레드 안정성이나 장비 호환성을 위해 FC를 예약하십시오.
- 양쪽 끝의 포트를 잊어버림:커넥터는 장치, 어댑터, 패널 또는 장비와 일치해야 합니다. FC 패치 코드를 주문하기 전에 링크 -의 양쪽 끝을 확인하고 모양으로 추측하기보다는 포트 라벨을 읽으십시오.
FC 광섬유 커넥터 구매 체크리스트
주문하기 전에 다음 사항을 확인하세요.
- 커넥터 구성: FC-FC 또는 FC-LC 또는 FC-SC와 같은 하이브리드
- 폴란드어: UPC 또는 APC
- 광섬유: 단일-모드 또는 다중 모드
- 케이블 길이
- 케이블 직경: 0.9mm, 2.0mm 또는 3.0mm
- 재킷 소재 및 등급
- 단면 또는 양면구조
- 어댑터 유형, 키 및 장착 스타일
- 삽입 손실 및 반사 손실 목표
- 테스트 보고서, 라벨링 및 포장 요구 사항
B2B 구매자를 위한 조달 참고사항
프로젝트 주문의 경우 카탈로그 기본값만으로는 충분하지 않은 경우가 많습니다. 케이블 길이, 재킷 재질, 부트 색상, 광택, 라벨 형식 및 포장은 모두 부품이 규모에 따라 얼마나 원활하게 설치되는지에 영향을 미칩니다. - 현장에서 가장 피할 수 있는 FC 문제는 광택 불일치, 잘못된 케이블 직경 또는 지정되지 않은 어댑터 키로 인해 발생합니다. 구매 주문서에 해당 세부정보를 잠그고 모든 공급 테스트 장비 또는 반사{4}}민감한 링크에 대한 일괄 테스트 보고서를 요청하세요.-
FAQ
Q: 광섬유 커넥터에서 FC는 무엇을 의미합니까?
답변: 일반적으로 페룰 커넥터 - 나사형 커플링이 있는 원형 몸체의 광섬유 커넥터(표준 부품에서는 2.5mm 페룰)로 읽습니다.
Q: 내 장비에 FC/UPC가 필요한지, FC/APC가 필요한지 어떻게 알 수 있나요?
A: 포트 라벨과 기존 패치 코드를 확인하세요. 녹색 부츠와 "APC" 접미사는 각도를 의미합니다. 파란색 부츠와 "UPC"는 직선 접촉을 의미합니다. 시스템에 레이저, 아날로그/CATV 또는 PON이 포함된 경우 APC일 가능성이 높습니다. 확실하지 않은 경우 가정하기보다는 이미 설치된 것과 일치시킵니다.
Q: FC/APC를 FC/UPC에 연결할 수 있습니까?
A: 아니요. 끝-면 형상이 다르기 때문에 결합하면 삽입 손실이 커지고 양쪽 면이 손상될 수 있습니다. APC는 APC하고만 짝을 이룹니다.
Q: FC 커넥터는 단일-모드인가요 아니면 다중 모드인가요?
A: 둘 중 하나일 수 있지만 FC는 테스트, 통신, 레이저 및 정밀 광학 링크에 사용되는 단일{0}}모드인 경우가 가장 많습니다. 다중 모드 FC가 존재하지만 새 설치에서는 일반적이지 않습니다.
Q: FC가 LC보다 나은가요?
A: 어느 쪽도 보편적으로 더 나은 것은 아닙니다. FC의 나사형 커플링은 테스트 장비와 진동이 발생하기 쉬운-연결부에 적합합니다. LC의 소형 1.25mm 페럴은 트랜시버와 고밀도-밀도 패널에 적합합니다. 포트와 환경에 맞게 커넥터를 연결하세요.
Q: FC---LC 패치 코드를 주문하기 전에 무엇을 확인해야 합니까?
A: 각 끝의 광택을 확인하고(APC와 UPC를 교차하지 않음) 광섬유 유형, 단방향 대 이중 방식, 케이블 직경 및 재킷, 길이, IL/RL 대상 -을 확인한 다음 두 장비 포트가 실제로 해당 커넥터와 광택 유형을 사용하는지 확인합니다.
결론
FC 파이버 커넥터는 안정적이고 반복 가능한 광학 연결을 위해 제작된 스레드 커넥터로, LC와 SC가 새로운 고밀도 및 액세스 네트워크를 지배하는 경우에도 테스트 장비, 레이저 및 센서 시스템, 기존 장비가 FC 포트 -를 중심으로 설계된 모든 곳에서 관련성을 유지합니다. 포트, 성능 목표 또는 환경에서 특별히 요구할 때 FC를 선택하십시오. 밀도의 경우 LC, FTTH의 경우 SC/APC에 도달합니다.
주문하기 전에 대부분의 문제를 방지하는 빠른 검사를 실행하세요. 두 장비 포트, 광택(UPC 또는 APC), 섬유 유형, 케이블 직경 및 어댑터 키를 확인하고 모든 공급 도구 또는 반사{0}}민감한 링크에 대한 테스트 보고서를 요청하세요. 이를 바로 잡는 것이 삽입 손실, 반사 손실 및 재작업 비용을 낮추는 방법입니다.






