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LC から LC を理解する: 光ファイバー パッチ ケーブルの究極ガイド

2024 年 11 月 12 日

光ファイバーパッチケーブルは、高速転送とネットワークの分野で不可欠な部品です。より具体的には、 LCからLCへ 両端が LC コネクタで終端されているケーブルを指します。これらのケーブルは、精度、小型、優れた性能で有名で、データ センターや通信用途の人口密集エリアでの使用に適しています。より高速で信頼性の高いデータ ウォーターへの人々の憧れが高まるにつれて、光ファイバー パッチ コードに関する詳細を包括的に理解する必要性が高まっています。この記事では、LC から LC へのケーブルの使用、特性、展開​​戦略、および多くのエリアで正常に動作し、展開を延長できるように構成するためのベスト プラクティスなど、ケーブルの主要な側面をすべて検討します。

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LC から LC へのファイバー パッチ ケーブルとは何ですか?

LC から LC へのファイバー パッチ ケーブルとは何ですか?

An LC-LCファイバーパッチケーブル、またはLCパッチコードは、LCコネクタを備えた標準化されたケーブルです。 これらのコネクタは、小型で正確な設計のため、高密度実装が可能で、ネットワーク環境内でのスペースを有効活用できるため好まれています。 ケーブルは軽量フレームで、光ファイバーに必要な距離や帯域幅の強度に応じてシングルモードとマルチモードのバリエーションが用意されています。 ネットワーク。これらのケーブルは光パルスによる通信を可能にします。

LCコネクタの探索

ルーセントコネクタは、一般的にLCコネクタと呼ばれ、小型で、プッシュプル構成のラッチ設計により、安全な接続が保証されます。複雑なネットワークシステムにおける高密度接続のニーズの高まりに応えて開発されました。コンパクトなため、LCコネクタは、次のようなスペースを節約する必要があるアプリケーションに最適です。 データセンターフェルール径がSTコネクタやSCコネクタの半分の1.25mmとなっており、高度なネットワーク機能が求められる分野での使用に適しています。

使用される光ファイバーケーブルの種類

光ファイバー技術は、通常、その使用目的と動作条件に応じて、シングルモードとマルチモードの 2 種類に分けられます。

  • シングルモードファイバーまたはSMF: このタイプのシングルモード ファイバー ケーブルは、コア径が 8 ~ 10 マイクロメートルで、長距離伝送用です。コアが小さいため、光は一方向にしか伝送されないため、モード分散が大幅に減少し、その結果、光伝送帯域幅が広いシングルモード ケーブルが可能になります。これらは、電気通信およびケーブル TV ネットワークで広く使用されています。シングルモード ファイバーは、1310 nm、1490 nm、および 1550 nm の波長で使用されます。
  • マルチモード ファイバーまたは MMF: シングルモード ケーブルとは異なり、マルチモード ケーブルのコア径は 62.5 ~ 50 マイクロメートルで、複数のモードまたは光ベースのパスに対応します。OM600 ファイバーを使用した場合、最大 1 メートル、OM550 ファイバーを使用した場合、最大 4 メートルの伝送距離で、短距離で高密度のデータを蓄積します。短距離での伝送効率と安価な価格帯のため、マルチモード ファイバーはデータ センター (LAN) でよく使用されます。マルチモードの場合、対象となる吸収波長は 850 nm と 1300 nm です。

各通信タイプにはそれぞれ光ファイバーの利点があるため、特定の距離とデータ レート、および予算の考慮に応じて、いずれかのタイプが選択されます。

デュプレックス光ファイバーケーブルの用途

デュプレックス光ファイバーケーブルは、主に双方向通信を同時に必要とする状況で使用されます。これは、データの送受信が必要なシステムで重要な役割を果たします。これらのケーブルは、長距離での信号転送を容易にするために、世界中の通信システムで広く使用されています。たとえば、データセンターでは、デュプレックスケーブルは、混雑を避けるために高トラフィックのルーターやサーバーにサービスを提供するためにファイバーポートに積極的に結合されるため、非常に便利です。また、ビデオ会議やクラウドアプリケーションなど、帯域幅と安定性が要求されるアプリケーションも可能になります。最近、インターネット需要の増加と5Gネットワ​​ークの拡大によりデュプレックスケーブルの需要がさらに増加し​​たため、通信市場は活況を呈しています。このような進歩により、光ファイバーネットワークのより広範な展開が可能になり、多くの分野で業界の汎用性が著しく向上しました。

シングルモード LC ファイバー パッチ ケーブルはどのように機能しますか?

シングルモード LC ファイバー パッチ ケーブルはどのように機能しますか?

シングルモード技術の重要性

シングルモード ファイバー ケーブルは、長距離をほとんど損失なく伝送できるため、今日の通信には欠かせません。この用途では、減衰と分散の最適な妥協点となる 1310nm または 1550nm の動作波長を使用します。この特性は、広域ネットワークでの信号保持を保証するために必要です。シングルモード ファイバーのコア径は、マルチモード ファイバーのコア径よりも小さく、約 8 ~ 10 ミクロンであるため、XNUMX つのモードのみが伝搬されます。この特性により、マルチモード ファイバーに通常伴うモード分散が大幅に減少し、帯域幅と伝送距離が向上します。

複数の都市や大陸間のネットワーク展開の文脈では、シングルモード ファイバーは、その優れた長距離伝送能力から非常に重要であると思われます。たとえば、シングルモード ファイバーは、大規模ネットワークのコスト効率に不可欠な信号中継器なしで 100 キロメートル以上の距離をカバーできます。最近の統計によると、世界的にデータが広く供給されるようになり、シングルモード技術の採用は毎年平均約 7% 増加することが示されており、これは従来の通信サービスだけでなく、5G や IoT の分野における新しい技術や高速ブロードバンド アクセスにも大きなサポートとなることを示しています。まとめると、シングルモード ファイバーは、速度と効率の点で第 5 世代ネットワークの重要な要素となるはずですが、さらに重要なのは、あらゆる文明の通信バックボーンの基本的な物質として見なされるべきだということです。

LC-LC接続の利点

さまざまな光ファイバートポロジーの中で、LC-LC 接続は、ルーセントコネクタ (LC) を使用する最も一般的な接続タイプの 1.25 つです。XNUMXmm フェルールの LC コネクタのコンパクトな設計により、高密度構成が可能になり、狭い領域内に多数の接続が必要なデータセンターや通信クローゼットなど、多くのアプリケーションに適しています。プッシュプルラッチ機構により、安全なロックが保証され、信号間の干渉を危険にさらすインターフェイス分離に対する信頼性が向上します。LC コネクタは押したり引き出したりできるように設計されているため、簡単に取り付けたり取り外したりすることができ、メンテナンスセッション中のダウンタイムが短縮されます。さらに、シングルモードとマルチモードの両方のファイバで動作できるため、使用できるアプリケーションの範囲が広がります。企業はスペースを節約し、ネットワークが問題なく動作することを保証することに重点を置くようになったため、これらのタスクに LC-LC コネクタを取り付けることが重要になりました。

LC から LC への接続における挿入損失の理解

LC から LC への接続における挿入損失は、コネクタをファイバー システムに LC コネクタとして取り付けることによって生じる信号電力の損失を表します。LC タイプのコネクタの場合、接続あたりの挿入損失は、コネクタの品質と取り付け状況に応じて、およそ 0.1 dB から 0.3 dB の範囲になります。これは、たとえば、さまざまな部品の位置ずれ、ファイバーの端面の不完全さ、コネクタ上のほこりや破片の存在によって発生します。ただし、光ファイバーの分野における最近の開発を考慮して、改善された工業プロセスと強化された制御要件が導入され、平均挿入損失の値を下げ、ネットワークの全体的なパフォーマンスを向上させることが可能になりました。さらに、このような部品のユーザーは、より優れたコネクタ研磨とより密接なコネクタ設計のピン配置も採用しました。この細部への配慮は、高速データ通信ネットワークでは特に重要です。なぜなら、ほんのわずかなデシベルの損失でも、ネットワークの全体的なパフォーマンスとシステム効率に影響を与える可能性があるからです。

OS2 LCと他の光ファイバータイプの選択

OS2 LCと他の光ファイバータイプの選択

シングルモード OS2 とマルチモード ファイバーの比較

シングルモードOS2とOSXNUMXのどちらを選択するかを決める際に、ネットワーク全体のパフォーマンス、拡張機能、コスト効率に影響を与える重要な違いがいくつかあります。 マルチモードファイバー 光ケーブル:

コアサイズ:

  • シングルモード OS2: このタイプは、最小コア径が約 9 µm で、単一の光信号を干渉なしに長距離伝送できます。
  • マルチモードファイバー: このタイプは、直径が 50 または 62.5 µm の大きなコアを備えており、複数の光モードの伝送が可能ですが、モード分散により信号が移動できる距離が制限されます。

距離と帯域幅:

  • シングルモード OS2: 長距離通信伝送に関しては、この光ファイバーケーブルは 40 キロメートル以上の距離をカバーし、広大な帯域幅を備えています。
  • マルチモードファイバー: シングルモードよりも帯域幅が低いため、主に 600 メートルまでの短距離で使用されます。

波長:

  • シングルモード OS2: 1310 nm と 1550 nm 付近の波長クラスターで最高のパフォーマンスを発揮します。
  • マルチモードファイバー: これらのケーブルで最も頻繁に使用される波長には、850 nm に加えて 1300 nm が含まれます。

アプリケーション環境:

  • シングルモード OS2: これは主に、長距離の高速通信を可能にする電気通信や広域ネットワークに導入されています。
  • マルチモードファイバー: このタイプは、接続を必要とする距離が短く、コスト効率が主な要素となるローカルエリアネットワークやデータセンターに主に導入されます。

費用:

  • シングルモード OS2: 一般に、このタイプのコストは、主に製造と設置に伴う複雑さ、特に必要なトランシーバー コンポーネントの精度のために高くなります。
  • マルチモードファイバー: 端末が安価で設置も簡単なため、短い距離ではより経済的です。

減衰と分散:

  • シングルモード OS2: 減衰と色分散は比較的目立たないため、長距離でも信号品質を維持するのに役立ちます。
  • マルチモードファイバー: 減衰が大きく、モード分散が大きいという特徴があり、長距離ではパフォーマンスが制限されます。

これらの問題に対処すると、ネットワーク分野の管理者やエンジニアは、運用と経済性の観点から自社のインフラストラクチャに最適な光ファイバーを選択できるようになります。

ネットワークで OS2 を使用する場合

シングルモード OS2 ファイバーは、メトロポリタンやワイド エリア ネットワーク (WAN) の展開など、2000 メートルを超える距離に最適です。また、減衰が少なく分散範囲が広いため、通信インフラストラクチャにも適しており、一貫性と安定性が重要なケースにも適しています。さらに、OS2 は、キャンパス内や互いに離れたデータ センター間で必要なカバレッジと信頼性を提供します。ただし、コストが高いことは予算計画の際に考慮する必要があります。そのため、OS2 は、高度なインフラストラクチャが必要で投資に見合う場合に適しています。

デュプレックスシングルモードがパフォーマンスを向上させる仕組み

デュプレックス シングル モード システムは、光信号の送信と受信をそれぞれ行う 400 本の光ファイバー (シングルとデュアル) で構成されているため、通信とデータ転送のあらゆる側面で優れています。この分離により、両端が同時に通信できるフルデュプレックスになります。したがって、最大限の帯域幅が使用され、通信の遅延が短縮されます。これは、デュプレックス接続時に最大 0.4 ギガビットを可能にするシングル デュプレックス モード ファイバーによって実現されていますが、必要なファイバー ネットワークの容量の増加により、これで需要は満たされるか、すぐに満たされるでしょう。シングル モード ファイバーは、減衰値が低く抑えられています。減衰値は、おおよそ XNUMX dB/km の平坦化値で測定され、その結果、長距離にわたって信号が保持されます。また、メトロ、長距離、バックボーン ネットワークの要素によって、この値が向上します。さらに、干渉とクロス トークが最も少ないため、データ伝送を効率的に実行しながら、高い信号整合性を維持できます。しかし、将来を見据えて現在のネットワーク環境でインフラを拡張することは、大幅な見直しをすることなく実行できるという利点があります。

ファイバー パッチ ケーブルにはどのくらいの長さがありますか?

ファイバー パッチ ケーブルにはどのくらいの長さがありますか?

標準1メートルおよび3メートルオプション

標準の 3 メートルおよび XNUMX メートルのファイバー パッチ ケーブルは、多くのネットワーク環境に適応するため、ますます人気が高まっています。XNUMX メートルのパッチ ケーブルは、スペースが限られており、ラック間または単一ラック内でのパッチ接続が必要な環境でよく使用されます。XNUMX メートルのパッチは、接続が必要な機器が近くにない環境や、複数のラックにまたがるエンクレーブやデバイスが使用されている場合に、もう少し長い距離をカバーする必要がある環境で役立ちます。

これらの長さはすべて、次のようなさまざまな繊維タイプで提供されています。 OM3、OM4、OS2 ファイバー パッチ ケーブルなど、さまざまなネットワーク ニーズに対応できるさまざまなケーブルが用意されています。これらの標準ケーブルの挿入損失は約 0.3 dB で、特にパッチ ケーブルの場合、信号損失をほとんどの場合最小限に抑える上で重要です。これらのケーブルは曲げに対する感度が非常に低いため、高密度ケーブル管理エリアで信号の整合性という重要な原則を維持しながら耐久性を維持できます。

さらに、これらのケーブルは LC、SC、ST コネクタを使用しているため、標準のネットワーク接続と互換性があります。これらのソケットは特定の標準に基づいて構築されており、厳しいネットワーク条件を満たすことができます。特定のサイズで製造されているため、ネットワーク コンポーネントの適切なパッケージの在庫管理が可能になるという利点があります。また、ネットワーク インフラストラクチャの迅速な展開にも役立ちます。

パッチコードのカスタム長さ

現代のネットワーク技術ではカスタム ソリューションが必要になる場合があるため、カスタム長さのファイバー パッチ コードは、標準の長さでは対応できない独自の要件を満たします。大手メーカーやサプライヤーが提供するカスタマイズ オプションは、ファイバーの種類やコネクタの種類から、高度なネットワーク インフラストラクチャの複雑なケーブル管理や距離仕様に最適な長さまで多岐にわたります。カスタム長さにより、ケーブルの余分なたるみが減ってパフォーマンスが向上し、信号損失の可能性が減り、ネットワーク全体の効率が向上します。最高評価のサイトで提供されるプロの専門家やさまざまなオンライン サポートにより、すべてのカスタム ソリューションが特定のプロジェクト要件と連動して市場要件を満たし、常に信頼性と最大のパフォーマンスが確保されます。

100g デュプレックス ネットワークのアプリケーション

100G デュプレックス ネットワークは、データ センター、通信部門、クラウド サービス、金融サービスなどの業界でデータ交換の要件が急速に高まっている現代において極めて重要です。100G ネットワークをビジネス組織に導入すると、帯域幅容量と情報転送速度が大幅に向上し、組織は大量のデータを処理できるようになります。最近の統計によると、世界のインターネット トラフィックの総量は 4.8 年までに 2022 ZB のレベルに達すると予想されており、このような要件は 100G テクノロジで満たすことができます。データ センターでは、これらのネットワークにより、ワークロードを最適化し、遅延を減らすために、異なるサーバー間で情報を迅速に転送できます。サービス プロバイダーは、100G および将来のネットワークをより確実に展開できるようにするために 5G ネットワークを使用します。さらに、100G ネットワークにより、クラウド プロバイダーは、さまざまな業界におけるビジネス プロセスのデジタル化の増加に対応するために、高可用性を備えた継続的で柔軟なサービスを提供できます。より大容量のネットワークへの移行は、将来の要件にも対応し、パフォーマンスの向上と、技術開発およびユーザーの需要に対するより大きな余地を保証します。

光ファイバーパッチケーブルのプレナムと PVC 定格の理解

光ファイバーパッチケーブルのプレナムと PVC 定格の理解

PVCファイバーとプレナムの違い

PVC およびプレナム定格ケーブルの場合、素材と用途の基本的な違いにより、安全性と建築規制への準拠に関する問題も生じます。 PVC を含む光ファイバー ケーブルは、主にプレナム以外の場所で使用され、安価で耐火性が高くありません。 ただし、これらのケーブルは、発火すると有毒な煙を発するため危険です。 一方、プレナム定格ケーブルは、ダクトや天井など、空気の流れが必要なスペースや、より厳しい防火要件がある場所向けに作られています。 これらは、燃焼時に有害な煙がまったくないかほとんどない低煙性の素材で作られています。 安全性とセキュリティを確保するために規制がますます厳しくなるにつれて、敏感なエリアでは設置コストと PVC およびプレナム ケーブルの選択の差異が見られます。

適切なプレナムケーブルの選択

プレナム ケーブルの選択には、安全性、法的要件、および機能仕様を保証するための慎重で知識豊富な評価が必要です。まず、プレナム定格ケーブルの設置と使用を規制する建築基準法やその他の法的基準について、地域の状況を確認してください。また、煙が少なく炎が伝わりやすいことが求められるジャケットなどの複合材料も考慮してください。これは、ケーブルが設定された安全基準を満たしていることを示す NFPA 262 から UL 910 までの認定によってさらに証明されます。

パフォーマンス パラメータについては、データ要求の厳しいネットワークにとって最も重要な光パラメータの帯域幅、減衰、挿入損失を評価する必要があります。たとえば、特定の OM3 および OM4 プレナム ケーブルは、帯域幅が高く減衰が低いため、より長距離のデータ転送が可能で、高速ネットワークでの使用に最適です。特定の基準に対するパフォーマンス パラメータの例としては、平均帯域幅が 4 MHz.km の OM2000 プレナム ケーブルが挙げられます。

最後に、コスト計算には、初期コストの見積もりだけでなく、製品の寿命全体にわたる設置コストと修理費用の予想される削減も含める必要があります。したがって、プレナムの動作特性と安全性の特性に基づいて適切なプレナム ケーブルを選択すると、ネットワークの非効率性とコンプライアンスが大幅に削減され、より経済的で安全な供給設備が実現します。

ライザー定格ケーブルの利点

ライザー定格ケーブルは、炎を遅らせる能力があるため、建物内のフロア間のケーブル配線など、垂直方向の使用に必要です。最新の業界標準に従って、このようなケーブルは、垂直シャフトに取り付けられた場合、所定の距離を超えて火が広がることがないように、UL 1666 などの厳格な燃焼テストにも合格することが求められます。ライザーケーブルは、プレナムケーブルほど低い煙放出テストに合格する必要がないため、使用する材料にかなりの自由度があり、コストを削減できます。最近の統計によると、ライザー定格ケーブルの設置コストは、プレナム定格の代替システムと比較して平均で 30% 安く、ライザースペースでもコードに準拠し、安全です。さらに、プレナム定格のグレード要件がない限り、ライザー定格ケーブルは、パフォーマンス対リスク比が優れているため、建物の建設に広く使用されています。したがって、ライザー定格ケーブルは、すべての安全制限に準拠しながら期待されるパフォーマンスを発揮するように設計されているため、垂直配線の改修で使用されるか、新しい構造で使用されるかに関係なく、適切に設計された配線システムの鍵となります。

参照ソース

パッチケーブル

光ファイバ

光ファイバーケーブル

よくある質問(FAQ)

Q: LC から LC への光ファイバー パッチ ケーブルとはどのようなものですか?

A: LC から LC への光ファイバー パッチ ケーブルは、両端に LC タイプのコネクタが付いたケーブルです。主にデータ ネットワーキング システムで使用され、信号損失を減らしながらデータ交換速度を向上させます。

Q: LC シングルモードの使用とマルチモード ファイバーの使用の違いは何ですか?

A: たとえば、LC シングル モードは、コア サイズが小さいため信号の減衰が実質的に少なくなるため、長距離通信に特に便利なシングル モード ファイバー ケーブルです。短距離でより高速なデータ転送を行うには、コア径が広いマルチモード ファイバー パッチ ケーブルの一種である OM3 ケーブルを使用します。

Q: LC から LC へのデュプレックス パッチ ケーブルにはさまざまな長さがありますが、最も一般的なサイズは何ですか?

A: ラックマウント型機器内の相互接続、たとえば機器の間隔が狭い場合、広く使用されているチップは約 1 m で、これにより、多用途の LC から LC へのデュプレックス光ファイバー パッチ ケーブルを簡単にパッチできます。

Q: 2 つの LC デュプレックスコネクタを結合する意味は何ですか?

A: LC デュプレックス コネクタは、非常に限られたスペースで 2 本のファイバーを端から端まで接続できるコンパクトなコネクタ セットであり、高密度ネットワークでの使いやすさが向上します。パッチ パネルや高密度ネットワーク デバイスに取り付けられているのがよく見られます。

Q: 光ファイバーケーブルにおける OFNR と LSZH の意味は何ですか?

A: OFNR は光ファイバー非導電性ライザーの略で、垂直ライザーシャフトで使用されるケーブルの一種です。LSZH は Low Smoke Zero Halogen の略で、燃焼したり煙を出したりせず、燃焼時にハロゲンを放出しないケーブルの一種です。これにより、設置の安全性が大幅に向上します。

Q: 他の目的の中でも、デュプレックス光ファイバーパッチケーブルはネットワークでどのような役割を果たしますか?

A: デュプレックス光ファイバーパッチケーブルは、イーサネットやギガビットイーサネットなど、一時的に接続する必要があるエリアでネットワークデバイスの相互接続に使用されます。両端で情報を転送できるため、ネットワーク上の伝送が向上します。

Q: 光ファイバー パッチ コードを組み立てた後に何を検査する必要がありますか? なぜですか?

A: 光ファイバー パッチ コードは目視検査し、その後、パフォーマンスへの悪影響を回避するために、挿入損失やその他のパラメータをテストする必要があります。これにより、パッチ コードが準拠していることが保証され、信号効率を大幅に低下させることなくタスクを実行できるようになります。

Q: OS2 ケーブルが他のタイプに比べて優れている点は何ですか?

A: OS2 ケーブルはシングルモード ファイバーとして設計されており、長距離のデータ伝送が必要なスペースで使用できます。屋外と屋内の両方に設置できるように設計されており、長距離でも高速機能と低減衰を備えています。

Q: ファイバー ジャンパーの概念とは何ですか? また、ファイバー オプティック システムではどのような用途がありますか?

A: ファイバー ジャンパーは、光ファイバー ネットワーク内の短い光ファイバー ケーブルで、パッチ パネルを他のデバイスに接続します。データ センターや通信室のケーブル配線の整理と管理に役立つ一時的または永続的な接続として使用されます。

Q: SFP モジュールと光パッチファイバーケーブルの関係は何ですか?

A: SFPモジュールは、 SFP + ネットワーク スイッチやルーターなどの機器で、特にトランシーバーとして使用されます。SFP モジュールは、LC から LC の光ファイバー パッチ ケーブルを介して接続するように設計されており、さまざまな種類のファイバーや銅線とネットワーク デバイスとのインターフェイスを提供し、ネットワーク設計におけるより高度なプログラミングと柔軟性を実現します。