Главная - Блоги - Детали

APC против UPC: руководство по торцевой поверхности и полировке оптоволоконного разъема, 2026 г.

БТР против СКП- Два наиболее распространенных типа полировки торцевой-лицевой части оптоволоконных разъемов - различаются по одному фундаментальному признаку: углу торцевой-границы. APC (угловой физический контакт) имеет наконечник, отполированный доУгол 8 градусов, который перенаправляет отраженный свет в оболочку волокна и обеспечивает обратные потериОт −60 до −65 дБ. UPC (ультрафизический контакт) используеткупол 0 градусов-полированныйнаконечник и достигает обратных потерьОт −50 до −55 дБ. Разъемы APC всегдазеленый; одномодовые-разъемы UPCсиний. Два типафизически несовместимый- соединение APC с разъемом UPC приводит к необратимому повреждению наконечника, поэтому его нельзя выполнять. Суммируя:выберите АПКдля FTTx, WDM, дальнего-одиночного режима-и радиочастотных видеоканалов, где обратное-отражение имеет решающее значение;выберите СКПдля стандартных 10G–100G LAN и дуплексных каналов центров обработки данных, где стоимость имеет значение, а чувствительность к отражению ниже. В этом руководстве рассматриваются все аспекты выбора между APC и UPC: геометрия торцевой-границы, характеристики возвратных и вносимых потерь, идентификация цвета, сценарии применения, правила совместимости, история развития технологий и полное руководство по выбору.

PC, UPC, and APC refer to three types of fiber optic connector end-face polishing.

1. Что такое оптоволоконные разъемы APC, UPC и ПК?

APC, UPC и PC отличаются друг от другагеометрия торцевой части-феррула, который определяет, как свет ведет себя на интерфейсе подключения. В таблице ниже приведены основные характеристики; в следующих подразделах подробно объясняется каждый тип -, в том числе, когда использовать каждый из них, почему был разработан угол APC и какие устаревшие системы все еще полагаются на ПК.
 
Существует множество различных интерфейсов оптоволоконных разъемов: SC UPC, LC UPC, SC APC, LC APC, FC APC, FC UPC и другие. Буквы перед косой чертой (LC, SC, FC) описываютфизическая структура разъема. Буквы после (PC, UPC, APC) описывают способ полировки торцевой поверхности. Этот тип полировки определяет, как свет ведет себя в точке соединения.

There are many different fiber connector interfaces: SC UPC, LC UPC, SC APC, LC APC, FC APC, FC UPC, and more. The letters before the slash (LC, SC, FC) describe the connector's physical structure.

Разъемы для ПК: оригинал

Разъемы ПК были первыми, в которых использовалась полировка физических контактов. Это самый старый из трех типов. Почти плоская торцевая-форма лицевой поверхности уменьшила воздушные зазоры по сравнению с более ранними конструкциями, но этого было недостаточно, чтобы снизить обратные потери до современных стандартов. При обратных потерях всего около -40 дБ,Разъемы для ПК постепенно выводятся из употребленияв пользу вариантов UPC и APC. В основном вы найдете их в устаревших телекоммуникационных системах. Разъемы для ПК обычно использовались в многомодовом волокне OM1 и OM2.

PC connectors are the oldest of the three types. The nearly flat end-face shape reduced air gaps compared to earlier designs, but it wasn't enough to bring return loss down to modern standards.

 

Разъемы UPC: основной выбор

UPC — это обновленная версия ПК. «UPC» означает «Ультрафизический контакт». Эти разъемы сохраняют форму выпуклого купола, но с меньшим радиусом кривизны. Это создает более выраженный купол, позволяя двум торцам волокна обеспечить более точный контакт. Результатобратные потери около -50 дБ, значительное улучшение по сравнению с ПК.
Однако разъемы UPC имеют недостаток в долговечности. Повторяющиеся циклы сочленения и расстыковки могут со временем изнашивать полированную поверхность. Этот постепенный износ может снизить производительность после многих подключений.

 

 

Разъемы APC: истребитель отражений

Разъемы APC (угловой физический контакт) разработаны специально для уменьшения обратного-отражения. Торцевая поверхность наконечника отполирована под углом 8 градусов. Этот угол перенаправляет отраженный свет в оболочку (внешний слой волокна), а не направляет его обратно через сердцевину к источнику света. В результате обратные потери составляют -60 дБ или выше, превосходя PC и UPC по контролю отражения.
Разъемы APC следует соединять только с другими разъемами APC. Смешение их с UPC приведет к высоким вносимым потерям и физическому повреждению.

APC (Angled Physical Contact) connectors are designed specifically to reduce back-reflection. The ferrule end face is polished at an 8° angle. This angle redirects reflected light into the cladding (the outer layer of the fiber) , outperforming both PC and UPC in reflection control

 

2. Как технология Fiber End-Face превратилась из плоской в ​​APC?

Полировка торцов-волокон развивалась в четыре этапа: плоские торцы в начале 1980-х годов (отражение около -30 дБ), полировка PC, введенная в 1986 году (улучшенная, но все еще ограниченная), полировка UPC в 1990-х годах (отражение около -55 дБ) и APC с углом 8 градусов (отражение около -65 дБ). Каждое поколение решало проблемы отражения предыдущего.

Эпоха плоского-лица (начало 1980-х гг.)

В начале 1980-х годов оптоволоконные разъемы имели совершенно плоские торцы. Эти действительно плоские поверхности затрудняли достижение надлежащего контакта без воздушных зазоров. Результатом были высокие потери сигнала и сильныйОтражения ФренеляПричиной является несоответствие показателей преломления стекла и воздуха. Типичный коэффициент отражения составлял -30 дБ или хуже.

In the early 1980s, fiber connectors had completely flat end faces. These truly flat surfaces made it difficult to achieve proper contact without air gaps.Typical reflectance was -30 dB or worse.

Рождение физического контакта (1986)

Чтобы решить проблему воздушного-зазора, в 1986 году инженеры представили торцевые поверхности с физическим контактом (ПК). Полировка ПК создает на кончике наконечника едва уловимую выпуклую форму. Это улучшило контакт между ядрами-между-ядрами и значительно уменьшило отражения. ПК стал стандартом для разъемов SC, FC и ST и имел решающее значение для первых оптоволоконных сетей.

engineers introduced Physical Contact (PC) end faces in 1986. PC polishing creates a subtle convex shape on the ferrule tip. This improved core-to-core contact and significantly reduced reflections.

СКП берет верх (1990-е)

Несмотря на то, что ПК был лучше, чем плоский, у него все равно было слишком много потерь и отражений сигнала для высокоскоростной-передачи на большие-расстояния. Торцевые поверхности UPC ответили на эту потребность более выраженной куполообразной формой. UPC доминировал в оптоволокне на протяжении 1990-х годов и остается основным конечным звеном для дуплексных многомодовых и одномодовых-модовых сетей от 10G до 100G внутри помещений, где производительность на больших-расстояниях не является критичной.

UPC has a more pronounced dome shape and UPC dominated fiber optics throughout the 1990s and remains the primary end face for duplex 10G to 100G multimode and single-mode indoor applications

APC выходит на сцену

Примерно в то же время, что и UPC, инженеры APC разработали разъемы для приложений, требующих еще более низкого коэффициента отражения. Полировка под углом 8 градусов снижает отражательную способность примерно до -65 дБ, что мы подробно рассмотрим в следующем разделе.
 
 

Отражение против обратных потерь: почувствуйте разницу

Стоит отметить, что коэффициент отражения и обратные потери часто путают. Коэффициент отражения измеряет отраженный сигнал в одной точке подключения и выражается отрицательным числом в дБ. Меры обратных потерь отражают мощность по всей оптоволоконной линии и выражаются в виде положительного числа. Для обоих,более высокое абсолютное значение (дальше от нуля) означает лучшую производительность.

3. APC и UPC: каковы ключевые различия?

APC и UPC различаются по шести техническим и практическим аспектам: геометрии торцевой-границы, обратным потерям, вносимым потерям, цветовой маркировке, совместимости разъемов и пригодности для применения. Вот полное параллельное сравнение--сторон:

Конечная-форма лица

Коннекторы UPC и PC имеют торцевые поверхности наконечников, отполированные под углом 0 градусов (перпендикулярно оси волокна) и изогнутый купол. Разъемы APC отполированы под углом 8 градусов. Этот угол является основной причиной, по которой APC обеспечивает превосходные показатели отражения.

The key differences of APC UPC and PC connectors

 

Цветовое кодирование

Определить APC и UPC легко, если знать цвета. Разъемы APC всегда зеленые. Одномодовые разъемы UPC- имеют синий цвет. Многомодовые разъемы UPC и PC имеют корпус бежевого (или голубого) цвета. Такое цветовое кодирование предотвращает случайные несоответствия, хотя и не устраняет их полностью.

Характеристики потерь

Вносимая потеря (IL):Благодаря современным технологиям производства разница вносимых потерь между APC и UPC незначительна. Оба достигают очень низких значений вносимых потерь. Вы можете узнать больше о том, как складываются эти потери, в нашем руководстве порасчет потерь в оптоволокне.
Возвратные потери (RL):Здесь APC выходит вперед. Вот как эти три типа сравниваются в зависимости ототраслевые стандарты:

The insertion loss and return loss differences of APC UPC and PC connectors

Спецификация ПК СКП БТР
Конечный-угол грани 0 градусов (слегка выпуклый купол) 0 градусов (произносится как купол) Полировка под углом 8 градусов
Типичные возвратные потери ~−40 дБ от −50 до −55 дБ от −60 до −65 дБ
Вносимая потеря Низкий Низкий Низкий (незначительный по сравнению с UPC при современном производстве)
Цвет корпуса разъема Нет стандарта (часто бежевый) Синий (SM) / Бежевый или Аква (MM) Зеленый
Совместимость с UPC (типы 0 градусов, пониженная производительность) ПК, другое СКП Только APC - никогда не смешивать с UPC/PC
Тип волокна Многомодовый OM1/OM2 (устаревший) SM и MM (дуплекс в помещении 10G–100G) SM (FTTx, WDM, междугородние-расстояния); СМ/ММ МПО для 400Г/800Г
Типичные применения Устаревшее телекоммуникационное оборудование LAN, дата-центр, цифровое телевидение, телефон FTTx, PON, WDM/DWDM, радиочастотное видео, параллельная оптика 400G/800G
Относительная стоимость Низкий (устаревший/выведен из эксплуатации) Низкий–средний Средняя – высокая (требуется механическая обработка с точностью до 8 градусов)
Статус Наследие; постепенно выводится из эксплуатации Наиболее широко распространено в мире Требуется для приложений,-чувствительных к отражению

 

 

Сценарии применения

Разъемы APC являются предпочтительным выбором для приложений, чувствительных к обратным потерям. К ним относятся:
Системы передачи радиочастотного видеосигнала
Развертывания FTTx
Пассивные оптические сети (PON)
Системы WDM, работающие на высоких длинах волн по одномодовому оптоволокну
Одномодовые-каналы связи на большие расстояния с-мощными лазерными модулями
Эти системы уязвимы к обратным-отражениям, при которых отраженный свет может отрицательно повлиять на качество сигнала или даже повредить лазерные источники.
Для приложений, которые менее чувствительны к обратным потерям, хорошо подходят разъемы UPC или ПК. Разъемы UPC обычно используются в цифровом телевидении, телефонных системах и сетях передачи данных. Разъемы для ПК в основном ограничиваются устаревшим телекоммуникационным оборудованием.

Parameters Comparison Table of PC,UPC and APC: APC connectors are the preferred choice for applications sensitive to return loss,UPC connectors are commonly used in digital TV, telephone systems, and data networks. PC connectors are mostly limited to legacy telecom equipment.

 

4. Почему 8-градусный угол APC имеет значение?

Полировка разъемов APC под углом 8 градусов перенаправляет отраженный свет от сердцевины волокна на окружающую оболочку. Это предотвращает возвращение отраженного сигнала обратно к источнику света, что снижает коэффициент отражения примерно до -65 дБ. Это делает APC незаменимым для любого приложения, использующего мощные-лазеры или длинноволновые лазеры, чувствительные к обратному отражению.

The 8° angled polish on APC connectors redirects reflected light away from the fiber core and into the surrounding cladding. This prevents the reflected signal from traveling back to the light source, which reduces reflectance to about -65 dB while UPC reflectance is about -55 dB .

Защита чувствительных лазерных модулей

Торцевые поверхности APC изначально разрабатывались для-однорежимных-приложений на большие расстояния. В этих ссылках используются лазерные модули более высокой-мощности, которые более чувствительны к отражениям. Высокий коэффициент отражения может привести к перегреву или полному выходу этих модулей из строя. Направляя отраженный свет на оболочку, угол APC защищает как целостность сигнала, так и аппаратное обеспечение.

Для более длинных волн требуется APC

Разъемы APC особенно важны для одномодовых приложений, работающих при1550 нм и выше. Эти более длинные волны более восприимчивы к эффектам отражения. Они обычно используются в приложениях мультиплексирования с разделением по длине волны- (WDM), где несколько сигналов передаются на разных длинах волн по одному и тому же волокну. Транспортировка радиочастотного сигнала (например, наложение видео в сетях FTTx) также зависит от APC для обеспечения изоляции сигнала. Вот почему APC стал стандартным интерфейсом разъема для развертываний наружных установок и FTTx.

APC в многоволоконных-разъемах

Торцевые поверхности APC также являются стандартом для одномодовых-многомодовых-оптических разъемов. Достичь адекватного отражения одновременно в нескольких волокнах UPC практически невозможно. Вот почему традиционный одиночный-режимРазъемы МТР/МПОиспользуйте полировку APC. То же самое относится и к новым разъемам очень малого форм-фактора (VSFF), таким как SN-MT и MMC. По этой причине все они имеют зеленые корпуса разъемов.
Превосходный коэффициент отражения одномодовых-многоодовых-оптических разъемов APC особенно важен в высокоскоростных-скоростных-приложениях DR и FR. В этих приложениях используется параллельная оптика (передача сигналов по нескольким волокнам) наряду с экономичными-эффективными лазерами малой-мощности, которые более чувствительны к отражениям.
Дополнительную информацию о типах и полярности многоволоконных разъемов-см.Руководство по оптоволоконному разъему MPO MTP.

APC переходит на многомодовый режим для 400G и 800G

Многомодовые разъемы MTP/MPO APC теперь становятся новым стандартом для высокоскоростных-многомодовых приложений 400G и 800G (с 2025–2026 гг.). Эти ссылки используютСигнализация PAM4 со скоростью 100 Гбит/с на полосу, который значительно более чувствителен к шуму, вызванному отражением-, чем передача сигналов NRZ. Ведущие гипермасштабные центры обработки данных внедрилиМногомодовые разъемы APC 16 и 32 волокнадля развертываний 800G SR8 и 1,6T, а также спецификации IEEE 802.3df (800G Ethernet) делают APC предпочтительным конечным-лицом для параллельной многомодовой оптики. Для одномодовых приложений 400G DR4 и 800G DR8 разъемы APC MPO уже являются обязательным интерфейсом согласно спецификациям MSA.

5. Когда следует выбирать APC вместо UPC?

ВыбиратьБТРкогда вашему приложению требуются обратные потери ниже −55 дБ -, в частности: развертывания FTTx/PON, системы WDM и DWDM, одномодовые каналы связи длиной более 10 км, радиочастотная передача видео (CATV/L-диапазон/оптоволокно GPS) и параллельная оптика 400G/800G/1,6T с использованием сигнализации PAM4 со скоростью 100 Гбит/с на канал. ВыбиратьСКПдля одномодовых или многомодовых каналов внутри помещений с дуплексной передачей до 100G, стандартных локальных сетей или центров обработки данных, цифрового телевидения, телефонных систем и любых бюджетных-развертываний, где достаточны обратные потери от -50 до -55 дБ.

APC — правильный выбор, когда:

Вы развертываете FTTx или пассивные оптические сети.
Ваша система использует технологию WDM или DWDM.
Вы используете-одномодовое оптоволокно-на большие расстояния с мощными-лазерами.
Ваша сеть передает радиочастотные видеосигналы
Вы строите каналы 400G/800G/1,6T с параллельной оптикой и сигнализацией PAM4.

UPC – правильный выбор, когда:

Вам нужны разъемы для стандартных сред локальной сети или центра обработки данных.
Ваши каналы связи от 10G до 100G дуплексные, внутренние, многомодовые или одномодовые-модовые.
Ваше приложение связано с цифровым телевидением, телефоном или системами передачи данных.
Вы работаете в рамках более ограниченного бюджета (UPC стоит меньше, чем APC)
Чтобы понять, какой тип волокна лучше всего подходит для вашего применения, прочитайте наше руководство поодномодовое и многомодовое волокно.

Почему разница в стоимости?

Разъемы APC дороже, чем UPC. Полировка под углом 8 градусов требует высокоточной-точной обработки. Наклонная торцевая поверхность также более подвержена повреждениям во время производства, что приводит к снижению производительности. Однако в приложениях,-чувствительных к отражению, прирост производительности намного перевешивает разницу в стоимости.
Тем не менее, для приложений, где обратные потери менее критичны, UPC предлагает почти эквивалентную производительность по более низкой цене. Вот почему разъемы UPC остаются наиболее широко используемым типом в современных оптоволоконных сетях.

6. Что такое соединители расширенного луча и когда они вам нужны?

В разъемах с расширенным лучом используется формованная сферическая линза перед волокном для расширения, а затем -перефокусировки светового сигнала через небольшой воздушный зазор, вместо того, чтобы полагаться на прямой физический контакт. Такая конструкция делает их очень устойчивыми к загрязнениям и способными выдерживать тысячи циклов соединения, что идеально подходит для военных, горнодобывающих, морских и других суровых условий.

Expanded beam connectors use a molded spherical lens in front of the fiber to expand and then re-focus the light signal across a small air gap, rather than relying on direct physical contact.

 

Как они работают

В отличие от разъемов UPC и APC, разъемы с расширенным лучом не требуют соприкосновения торцевых поверхностей волокна. Линза на каждой стороне расширяет луч, направляет его через небольшой воздушный зазор, а противоположная линза перефокусирует его в принимающее волокно. Поверхность линзы обычно имеет анти-антибликовое покрытие, обеспечивающее низкий уровень отражения.

Создан для суровых условий

Поскольку луч расширяется, частицы пыли или мусора блокируют гораздо меньший процент светового сигнала по сравнению со стандартными разъемами. Загрязнения можно удалить, просто промыв водой. Нет нежной полированной поверхности, которую можно было бы поцарапать.
Эти свойства делают соединители расширенной балки чрезвычайно полезными в средах, где стандартные соединители UPC и APC непрактичны:
Тактические военныеоперации
Наружная трансляциянастройки
Горное делоокружающая среда
Морскойприложения
Любая настройкапри высокой запыленности, влажности, вибрации или частых циклах соединения

Бесполый дизайн

В отличие от разъемов MTP/MPO, которые имеют версии «штыревая» (штыревая) и «мама» (нештыревая), многоволоконные разъемы с расширенным лучом не имеют пола. Разницы между контактами и розетками нет. Это значительно упрощает последовательное-подключение в полевых условиях.

Компромисс

Разъемы с расширенным лучом имеют более высокие вносимые потери, чем разъемы UPC и APC. Для чистых, контролируемых сред, таких как центры обработки данных, UPC или APC остаются лучшим выбором. Но когда ваши оптоволоконные линии сталкиваются с пылью, водой, ударами и постоянными подключениями и отключениями, разъемы с расширенным лучом обеспечивают необходимую вам надежность.

7. Можно ли использовать разъемы APC и UPC одновременно?

Нет. Никогда не соединяйте разъем APC с разъемом UPC. Угол в 8 градусов на наконечнике APC создает большой воздушный зазор при прижатии к плоскому наконечнику UPC, что приводит к серьезной потере сигнала и высокому коэффициенту отражения. Хуже того, несовпадающие поверхности будут царапать или трескать полированные поверхности друг друга, что часто приводит к необратимому физическому повреждению обоих разъемов и, возможно, портов дорогостоящего оборудования.

ПК и БКП: Совместимость

В PC и UPC используются плоские (0 градусов) торцы наконечников с куполообразной полировкой. Их можно смешивать в крайнем случае, хотя это не идеально для критических ссылок. Производительность может быть немного ниже, чем у согласованной пары, но разъемы вы не повредите.

APC и UPC: никогда не совместимы

Торцы APC и UPC принципиально несовместимы. Угол 8 градусов на наконечнике APC просто не может совпадать с куполом 0 градусов на наконечнике UPC. Если вы соедините их силой, оба торца будут повреждены. Это особенно актуально, когда это происходит в портах активного оборудования, где замена наконечника может означать замену всего трансивера или линейной карты.
Смешение разъемов APC и UPC — одна из наиболее распространенных и дорогостоящих ошибок при установке в оптоволоконных сетях. Полевые отчеты и данные испытаний соединителя IEC 61300-3-34 подтверждают, что одно принудительное соединение APC- с UPC может ухудшить качество поверхности наконечника ниже порога возвратных потерь -20 дБ, что фактически навсегда разрушает рабочие характеристики соединителя.

If you need to connect an APC port to a UPC port, the solution is a hybrid fiber patch cord with an APC connector on one end and a UPC connector on the other

 

Решение: гибридные патч-корды

Если вам нужно подключить порт APC к порту UPC, решением являетсягибридный оптоволоконный патч-кордс разъемом APC на одном конце и разъемом UPC на другом. Это обеспечивает безопасный переход между двумя типами торцевых-граней без повреждений.

UPC to UPC and APC to APC is a good combination.The 8° angle on the APC ferrule simply cannot align with the 0° dome on a UPC ferrule. If you force them together, both end faces will be damaged.

Направление APC имеет значение

Есть еще один момент, связанный с разъемами APC: ориентация. Угол 8 градусов на двух разъемах APC должен правильно совпадать со структурой «ключ/разъем». Соединение их в неправильном направлении приводит к несоответствию углов, что приводит к воздушному зазору и потенциальному физическому повреждению.
Для разъемов APC MTP/MPO это означает использование конфигурации сопряжения «от ключа-вверх до ключа-вниз», чтобы обеспечить правильное выравнивание торцевой-грани. Это влияет на полярность компонента. В то время как для полярности метода B обычно используется адаптер типа B с конфигурацией «клавиша-вверх — клавиша-вверх», для соединений APC требуется полярность «модифицированного метода B» с использованием адаптера типа A для достижения правильного выравнивания «клавиша-вверх — клавиша-вниз».

 The 8° angle on two APC connectors must align correctly through the key/slot structure. Pairing them in the wrong direction creates an angle mismatch, which results in an air gap and potential physical damage.

 

8. Сводная таблица сравнения и руководство по выбору

Давайте соберем все вместе. Ниже приведено подробное сравнение всех четырех типов торцевых-оптических разъемов:
Особенность
ПК
СКП
БТР
Расширенный луч
Полировка формы
Слегка выпуклый купол
Более выраженный купол
Полировка под углом 8 градусов
Сферическая линза (бес-контактная)
Типичное отражение
-40 дБ
-55 дБ
-65 дБ
Варьируется (анти-антибликовое покрытие)
Вносимая потеря
Низкий
Низкий
Низкий
Выше, чем UPC/APC
Цветовой код
Нет стандарта
Синий (SM) / Бежевый (MM)
Зеленый
Зависит от производителя
Основные приложения
Устаревшие телекоммуникации
Внутренний дуплекс 10G-100G (SM/MM)
SM, WDM, FTTx, параллельная оптика 400G/800G на большие расстояния
Военное, горнодобывающее, морское, наружное вещание
Устойчивость к загрязнению
Низкий
Низкий
Низкий
Очень высокий
Ключевая идентификация
Самый старый тип, сегодня редкий.
Синий корпус (одиночный-режим)
Зелёное тело
Без пола, видимая линза
Совместимость по длине волны Все Все (850 нм ММ / 1310 нм / 1550 нм SM) 1310 нм/1550 нм первичный SM; 850 нм мм для 400G/800G Все (конструкция линзы-независимая от длины волны)
 

Правила быстрого выбора

Стандартная локальная сеть или дата-центр:Многомодовые или одномодовые-разъемы UPC удовлетворят ваши потребности в большинстве внутренних каналов связи от 10 до 100G.
Междугородная-дистанция, FTTx или WDM:Необходимо использовать разъемы APC. Чувствительность к отражению в этих приложениях требует коэффициента отражения -65 дБ, который обеспечивает только APC.
Высокоскоростная параллельная оптика 400G/800G/1,6T:Многоволоконные-разъемы APC (MTP/MPO) быстро становятся стандартом, как в одномодовом-режиме, так и во все большей степени в многомодовом режиме.
Суровые условия с частыми циклами спаривания:Разъемы с расширенным лучом — лучший вариант, несмотря на более высокие вносимые потери.

Общая картина: эволюция торцов волокна

Общая эволюция следует четкому пути:Плоский → ПК → СКП → АПК. Движущей силой каждого шага было улучшение показателей отражения (увеличение значения от нуля). Попутно развивались специализированные отрасли, такие как APC для приложений,-чувствительных к отражению, и расширенный луч для суровых условий.

9. Поддерживают ли модули SFP разъемы APC?

Большинство модулей SFP поддерживают разъемы UPC и ПК, но не поддерживают разъемы APC. Подключение разъема APC непосредственно к модулю SFP может привести к физическому повреждению как разъема, так и порта модуля, что приведет к сбою передачи данных. Если вам необходимо использовать оптоволокно APC в системе с модулями SFP, добавьте гибридный патч-корд UPC-к-APC для безопасного соединения.
Подавляющее большинствооптические трансиверыимеют UPC-полированные интерфейсы. Это тип полировки по умолчанию во всей отрасли. Никогда не пытайтесь подключить оптоволоконный патч-корд APC непосредственно к оптическому модулю SFP.
Для переходов APC-к-SFP в точке разграничения оборудования используйтегибридный патч-корд APC/UPC- APC на стороне завода/распределения, UPC на стороне порта SFP. Все стандартные модули SFP 1G/10G, SFP+ и 25G SFP28 используют UPC-полированные интерфейсы LC. Для модулей 100G и 400G QSFP28/QSFP-DD подтвердите тип полировки интерфейса модуля, прежде чем указывать патч-корды, поскольку некоторые когерентные модули 400G ZR используют интерфейсы APC SC или LC.

10. Заключение

Выбор между APC и UPC сводится к пониманию чувствительности вашего приложения к обратным-отражениям. Вот три вывода, которые имеют наибольшее значение:
Эволюция от плоских торцов к PC, UPC и APC была обусловлена ​​одной целью:уменьшение обратного-отражения для защиты качества сигнала и оборудования.
APC необходим для FTTx, WDM, одномодовой-одной- и высокоскоростной-параллельной оптики 400G/800G.UPC эффективно управляет стандартными соединениями локальной сети и центра обработки данных при меньших затратах.
Никогда не смешивайте разъемы APC и UPC.Используйте гибридные патч-корды, когда вам нужно соединить два типа.
Полировка наконечников APC до стандарта 8 градусов регулируется стандартами IEC 61755-3-31 и TIA-455-179 (FOTP-179), которые определяют допуск на угловое смещение (8 градусов ± 0,5 градуса), смещение вершины и радиус кривизны, необходимые для совместимых разъемов APC. При выборе патч-кордов APC или кабелей MPO убедитесь, что отчеты об испытаниях поставщика соответствуют этим стандартам и включают данные интерферометрического контроля торцевой поверхности для каждой партии.
Нужны оптоволоконные патч-корды APC или UPC,Кабели МПОили оптические трансиверы для вашего следующего проекта?Заполните форму запроса ниже, и наша команда инженеров поможет вам подобрать подходящие разъемы для вашей сети.

11. Часто задаваемые вопросы

Почему разъемы APC дороже, чем разъемы UPC?
Разъемы APC требуют полировки под углом 8 градусов, что требует высокоточного-механического оборудования. Наклонная торцевая поверхность более подвержена повреждениям во время производства, что снижает производительность. Эти факторы увеличивают стоимость по сравнению с разъемами UPC, в которых используется более простая конструкция.прямая полировка купола. Однако прирост производительности в приложениях,-чувствительных к отражению, оправдывает разницу в цене.
Можно ли использовать разъемы ПК и UPC вместе?
Да. Разъемы ПК и UPC имеют плоские (угол 0 градусов) торцевые поверхности, поэтому их можно смешивать, не причиняя физического повреждения. Однако общая производительность соединения будет ограничена более слабыми характеристиками ПК. Для достижения наилучших результатов сопоставляйте UPC с UPC. Разъемы для ПК являются устаревшей технологией, и их использование постепенно вытесняется UPC.
Каковы рекомендации по подключению оптоволоконных разъемов APC и UPC?
UPC в UPC работает хорошо. APC-APC работает хорошо. Но никогда не подключайте UPC к APC или APC к UPC напрямую. Это приводит к серьезной потере сигнала и необратимому физическому повреждению обеих поверхностей наконечника. Если вам необходимо соединить порты APC и UPC, используйте гибридный патч-корд с разъемом APC на одном конце и разъемом UPC на другом.
Как вы выбираете между APC и UPC для своей сети?
Если ваше приложение чувствительно к обратным-отражениям (FTTx, WDM, дальний-одиночный-режим, радиочастотное видео или параллельная оптика 400G/800G), выберите APC. Для стандартных центров обработки данных, локальных сетей, цифрового телевидения и телефонной связи, где чувствительность к отражению ниже, UPC предлагает высокую производительность при более низкой цене. UPC — это наиболее широко распространенный тип разъема в современных оптоволоконных сетях.
Какой тип полировки наиболее распространен для оптических модулей SFP?
Подавляющее большинство оптических модулей SFP используют усовершенствованные интерфейсы UPC-. Не пытайтесь подключить оптоволоконный патч-корд APC напрямую к модулю SFP, так как это может привести к физическому повреждению и сбою передачи. Если в вашей сети используется оптоволокно APC, добавьтеГибридный патч-корд UPC-–-APCмежду кабелями завода APC и модулем SFP для обеспечения совместимости.

Отправить запрос

Вам также может понравиться