Nov 18, 2025

파이버 커넥터 가이드: FC/SC/LC 유형

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이 기사에서는 실제 프로젝트에서 가장 중요한 커넥터 유형과 선택에 중점을 둡니다. 먼저 일반적인 광섬유 유형 커넥터 FC, SC, LC 및 ST를 검토합니다. 그런 다음 PC/UPC/APC 엔드{2}}면 광택 처리와 다양한 애플리케이션에서 반사 손실이 중요한 이유를 설명합니다. 마지막으로, 현대 데이터 센터에서 널리 사용되는 고밀도 MPO/MTP 광 커넥터 및 패치 코드와 엔지니어, 시스템 통합업체 및 DC 운영자가 네트워크에 적합한 옵션을 선택할 수 있는 방법을 살펴봅니다.

 

광섬유 커넥터 기본 사항: 알아야 할 주요 개념

fiber connectors

광섬유 케이블 커넥터는 어떻게 작동합니까?

파이버 채널 커넥터는 정밀 페룰을 사용하여 파이버 코어를 제자리에 고정하고 정렬 슬리브가 있는 어댑터를 사용하여 두 개의 페룰을 서로 마주보게 결합하므로 유리 코어가 몇 마이크론 내에서 정렬됩니다. 두 개의 파이버 케이블 커넥터를 어댑터에 연결하면 페룰이 슬리브 중앙에 위치하고 페룰의 끝면은 제어된 힘에 따라 함께 눌러지며 외부 하우징은 변형을 완화하고 쉽게 플러그를 뽑을 수 있는 기능을 제공합니다. 간단히 말해서 커넥터의 임무는 코어를 정확하게 정렬하고, 끝면을 보호하며, 광섬유를 손상시키거나 너무 많은 손실을 추가하지 않고 링크를 여러 번 다시 연결할 수 있도록 하는 것입니다.

광섬유 케이블 커넥터 핵심 매개변수: 삽입 손실 및 반사 손실

엔지니어링 관점에서 커넥터는 주로 IL(삽입 손실)과 RL(반사 손실)로 판단됩니다. 삽입 손실(dB)은 커넥터가 링크에 추가될 때 손실되는 신호의 양입니다.-숫자가 낮을수록 좋습니다. 반사 손실(dB 단위)은 인터페이스에서 다시 반사되는 전력의 양을 나타냅니다.{3}}숫자가 높을수록 반사가 적다는 것을 의미하므로 더 좋습니다. UPC 광택이 있는 최신 단일 모드 광섬유 커넥터 유형 LC/SC의 경우 일반적인 결합 쌍은 약 0.3dB IL 이하 및 50dB RL 이상입니다. APC 버전의 경우 IL은 유사하지만 RL은 60dB 이상에 도달할 수 있습니다. 이러한 값은 엄격한 제한이 아닌 실제적인 기대치이지만, 링크 예산을 설계하거나 테스트 보고서를 읽을 때 온전한지 확인하는 데 매우 유용합니다.

광섬유 케이블 커넥터 유형: 페럴 크기, 광섬유 모드 및 커넥터 폼 팩터

2.5mm 페룰(SC, FC, ST 파이버 커넥터)이 있는 가장 일반적인 광섬유 케이블 커넥터는 물리적으로 더 큰 반면, LC는 1.25mm 페룰을 사용하므로 패널과 장비에서 훨씬 더 높은 포트 밀도를 허용합니다. 단일{3}}모드(OS2) 또는 다중 모드(OM3/OM4/OM5) 광섬유용으로 동일한 광 케이블 커넥터 제품군을 제작할 수 있으므로 항상 커넥터 유형과 그 뒤에 있는 광섬유 유형을 모두 살펴봐야 합니다. 실제로는 단일 페룰에 8개, 12개, 24개 이상의 광케이블을 전달하는 단순(광섬유 1개), 이중(하나의 클립에 Tx/Rx 쌍) 및 MPO/MTP와 같은 다중{9}}광섬유 커넥터 중에서 선택할 수도 있습니다. 이러한 모든 선택은 랙 장치에 장착할 수 있는 포트 수, 예상할 수 있는 손실 성능 종류 및 케이블링 시스템의 전체 비용에 직접적인 영향을 미칩니다.

다양한 유형의 광섬유 커넥터: 링크 손실 예산 예

간단한 예로 장치 A에서 장치 B로의 채널을 생각해 보세요. 장치 A - LC/UPC 패치 코드 - 패널 - MPO 트렁크 - 패널 - LC/UPC 패치 코드 - 장치 B. 각 LC 결합 쌍이 약 0.3dB라고 가정하면 각 MPO 결합 쌍은 약 0.35dB이고 100m의 광섬유는 대략 0.3에 기여합니다. dB의 경우 총 삽입 손실은 약 0.3×2 + 0.35×2 + 0.3 ≒ 1.6 dB입니다. 그런 다음 이 수치를 트랜시버 또는 10G/40G/100G 관련 표준에서 허용하는 최대 채널 손실과 비교합니다. 귀하의 설계가 해당 제한 이하라면 토폴로지가 합리적이며 현장에서 커넥터 광케이블 공차, 노후화 및 오염에 대한 여유가 여전히 있다는 것을 알 수 있습니다.

 

일반적인 광섬유 케이블 커넥터 유형: FC / SC / LC / ST

st fiber connector

SC 커넥터(가입자 커넥터)

SC 커넥터는 2.5mm 페룰이 있는 직사각형 하우징을 사용하며 단면 및 이중 버전으로 제공되므로 패치 패널 및 ODF에서 쉽게 처리할 수 있습니다. 푸시-풀 래치는 랙 환경에서 견고하고 편리하므로 SC는 FTTH, 통신 중앙 사무실 및 유통 프레임에서 여전히 매우 일반적입니다. SC 광섬유 커넥터는 SC/UPC 및 SC/APC 버전으로 제공됩니다. UPC는 일반 통신 및 기업 링크에 널리 사용되는 반면 SC/APC는 낮은 반사가 중요한 FTTH/PON 및 CATV 시스템에서 매우 선호됩니다. 실제로 좋은 SC 쌍은 일반적으로 UPC의 경우 50dB RL 이상, APC의 경우 60dB RL 이상의 0.3dB IL 이하를 제공하며 많은 새로운 액세스 프로젝트는 여전히 가입자 측에서 SC/APC로 표준화됩니다. 가장 일반적인 두 가지 광섬유 케이블 커넥터는 LC 커넥터와 SC 커넥터입니다.

LC 커넥터(루센트 커넥터)

LC 커넥터는 SC 크기의 약 절반에 해당하는 소형 폼팩터 설계로, 1.25mm 페룰과 RJ45{4}}스타일 래치를 사용하여 최신 스위치 및 패치 패널에서 매우 높은 포트 밀도를 허용합니다. 이러한 작은 설치 공간은 LC가 데이터 센터 스위치, SAN 장비 및 고속 이더넷 광학 장치(10G/25G/100G 브레이크아웃)에서 사실상의 표준 인터페이스가 된 주된 이유입니다.{9}} LC 커넥터는 UPC 및 APC 버전과 단일 모드 및 다중 모드 광섬유 모두에서 사용할 수 있습니다. 일반적인 결합{15}}쌍 성능은 좋은 품질의 구성요소를 사용할 때 다시 50dB 이상(UPC) 또는 60dB 이상(APC) 범위의 RL을 사용하여 약 0.3dB IL 이하입니다. 새로운 데이터 센터 및 엔터프라이즈 구축의 경우 엔지니어는 일반적으로 장비 에지의 기본 단일 또는 이중 커넥터로 LC를 선택하며 종종 백본의 MPO/MTP 트렁크와 결합됩니다.

ST 커넥터(직선 팁)

ST 커넥터는 총검 트위스트-잠금 메커니즘과 2.5mm 세라믹 페룰이 있는 둥근 금속 본체를 사용하여 초기 이더넷 및 캠퍼스 네트워크에서 널리 사용되었던 매우 안전하고 기계적으로 견고한 연결을 제공합니다. 전기적 및 광학적으로 잘 만들어진-ST 커넥터 광섬유는 많은 다중 모드 및 일부 단일{4}}모드 응용 분야에서 SC/FC와 유사한 IL/RL 성능을 충족할 수 있지만 상대적으로 큰 크기와 트위스트{5}}잠금 작동은 오늘날의 고밀도 패치 패널과 복잡한 랙에 적합하지 않습니다.- 결과적으로 Fiber st 커넥터는 이제 레거시 커넥터로 간주됩니다. 오래된 캠퍼스나 산업용 시스템을 유지할 때 여전히 사용되지만 LC 또는 SC가 보다 컴팩트하고 미래 지향적인 선택을 제공하는 새 프로젝트에는 거의 지정되지 않습니다.{8}}

FC 커넥터(페럴 커넥터/파이버 채널 커넥터)

FC 커넥터는 커넥터 본체를 어댑터에 단단히 고정시키는 나사형 금속 커플링을 사용하여 2.5mm 세라믹 페룰 주위에 뛰어난 안정성과 진동 저항을 제공합니다. 이로 인해 fc 커넥터 광섬유는 테스트 장비, 실험실 설정, 단일{2}}모드 레이저 시스템 및 기타 높은-진동 또는 정밀 환경을 위한 전통적인 선택이 되었으며 일반적인 TIA/EIA 커넥터 상호 결합성 사양으로 표준화되었습니다. 일반적인 IL/RL 값은 SC와 비슷하지만 스레드 설계는 결합 및 분리 속도가 느리고 커넥터가 물리적으로 더 크기 때문에 FC는 주류 통신 및 데이터 센터 패치에서 거의 사라졌습니다. 현대 엔지니어링 실무에서 FC는 새로운 시스템-수준 표준으로 선택되지 않고 일반적으로 장비 포트 자체가 FC인 경우에만 사용됩니다.

기타 커넥터 광 커넥터 유형 요약(E2000, MU, MTRJ 등)

광섬유 커넥터의 종류는 무엇입니까? 주류 FC/SC/LC/ST 광섬유 커넥터 제품군 외에도 E2000(추가 레이저 안전을 위한 통합 셔터 포함), MU(LC와 크기가 비슷한 소형 폼{1}}팩터 커넥터, MTRJ(RJ{2}}스타일 하우징을 사용하고 단일 페룰에서 두 개의 광섬유를 처리함)와 같은 다른 디자인이 있습니다. 이는 특정 공급업체 에코시스템이나 이전 설치에서 중요할 수 있지만 일상적인 프로젝트 작업에서 실제 시나리오의 80~90%는 단일{8}}광섬유 연결을 위한 SC 및 LC와 고밀도 다중-광섬유 링크를 위한 MPO/MTP로 완전히 다루어지므로 대부분의 엔지니어는 이러한 인터페이스를 중심으로 표준과 재고 관리에 집중합니다.

PC, UPC 및 APC: 섬유질이 끝나는 이유-얼굴 광택이 중요한 이유

fiber cable connector types

끝-면 기하학이란 무엇입니까?

커넥터 끝-면은 평평한 유리 컷이 아닙니다. 두 개의 섬유가 올바른 방식으로 접촉되도록 조심스럽게 제어된 기하학적 구조로 연마됩니다. PC(물리적 접촉) 또는 UPC(울트라 물리적 접촉) 커넥터에서 페럴 끝은 거의 -구형 표면으로 연마되어 파이버 코어가 중앙에서 함께 눌러 접촉 면적을 늘리고 에어 갭과 반사를 줄입니다. APC(Angled Physical Contact) 커넥터에서는 끝-면이 약 8도 각도로 연마되어 잔류 반사광이 송신기로 곧장 돌아가는 대신 광섬유 코어 밖으로 방향을 전환합니다. 표면 품질과 각도의 조합은 물리적 접촉 품질과 반사의 방향 및 크기 모두에 직접적인 영향을 미칩니다.

광섬유 케이블 커넥터 유형: PC 대 UPC 대 APC 정의

PC 커넥터는 최초의 널리 사용되는 물리적{0}}접점 연마였으며 일반적으로 약 -30dB의 반사 손실을 제공합니다. 이제는 기본 성능으로 간주됩니다. UPC는 더 미세한 연마와 더 엄격한 기하학적 제어를 통해 PC에서 개선되어 우수한 단일{4}}모드 커넥터에서 약 −50dB 이상의 반사 손실을 달성하며 많은 이더넷 및 통신 링크에 대한 기본 선택입니다. APC는 고품질 광택 처리 위에 각진 광섬유 케이블 끝 -면(약 8도)을 추가하여 후면 반사광이-클래딩으로 편향되도록 합니다. 이는 -60dB 이상의 반사 손실을 허용합니다. 실제로 PC는 대부분 레거시이고, UPC는 범용 링크의 주류이며, APC는 리플렉션이 중요한 애플리케이션용으로 예약되어 있습니다.

성능 비교(엔지니어 뷰)

엔지니어링 관점에서 반사 손실 성능 측면에서 APC > UPC > PC의 간단한 계층 구조로 세 가지 광택을 생각할 수 있습니다. 기사의 빠른 비교표는 이를 다음과 같이 요약할 수 있습니다. 기본 링크의 경우 일반 RL이 약 -30dB인 PC, 대부분의 데이터 및 통신 애플리케이션의 경우 약 -50dB인 UPC, 반사에 민감한 시스템의 경우 약 -60dB 이상의 APC-. 링크를 디자인하거나 검토할 때 이 정신 모델은 "표준" UPC 커넥터가 충분한지 또는 애플리케이션이 APC의 추가 관리 및 비용을 정당화하는지 여부를 결정하는 데 도움이 됩니다.

일반적인 사용 사례: APC와 UPC를 사용하는 경우

대부분의 기업 및 데이터 센터 이더넷 링크-(랙 내부 및 -랙 연결 및 랙 간 연결 포함)-UPC 커넥터는 충분한 반사 손실을 제공하므로 LC/UPC 및 SC/UPC가 널리 사용되고 소싱이 쉽습니다. 시스템이 PON/등 반사에 매우 민감한 경우 APC는 필수이거나 강력히 권장됩니다.FTTHOLT, 스플리터 및 ONU, RF over Fiber 및 CATV 배포, 일부 매우 장거리- 도달 범위 또는 DWDM 전송 시스템 간의 링크입니다. 엔지니어를 위한 실제적인 경험 법칙은 다음과 같습니다. 애플리케이션이 반사에 민감한 경우-기본적으로 APC를 사용합니다. 그렇지 않으면 일반적으로 UPC로 충분합니다.

색상 코딩 및 기계적 호환성

현장에서의 생활을 더 쉽게 하기 위해 대부분의 공급업체는 색상 규칙을 따릅니다. SC/UPC 및 LC/UPC는 일반적으로 파란색이고 SC/APC 및 LC/APC는 일반적으로 녹색이므로 기술자는 광택 유형을 한 눈에 볼 수 있습니다. 유사한 하우징에도 불구하고 UPC 커넥터를 APC 어댑터에 연결해서는 안 되며, APC 플러그를 UPC 어댑터에 연결하면 안 됩니다. 최선의 경우 성능이 저하되고 최악의 경우 단면이 손상될 수 있습니다. 부품을 기계적으로 강제로 결합할 수 있더라도 기하학적 구조가 잘못되고 각도가 일치하지 않으며 삽입 손실과 반사 손실 모두 사양을 크게 벗어나게 됩니다.

일반적인 현장 실수(엔지니어가 피해야 할 사항)

일반적인 현장 오류에는 UPC 점퍼를 APC 패널에 연결하는 것, 동일한 광학 경로에서 APC와 UPC 커넥터를 혼합하는 것, 광택 유형이나 색상 코딩을 확인하지 않고 고장난 패치 코드를 "적합한 것"으로 교체하는 것 등이 포함됩니다. 이러한 실수는 디버깅하기 어려운 알 수 없는 높은-손실 또는 높은 반사 문제로 이어지는 경우가 많습니다. 이를 방지하려면 엔지니어와 기술자는 결합하기 전에 항상 커넥터 유형과 색상을 확인해야 하며, 설치 및 문제 해결 중에 최소한 간단한 검사 범위나 비디오 현미경을 사용하여 끝면을 확인해야 합니다.

MPO/MTP 다중{0}}광 커넥터: 고밀도-옵션

optical fiber termination types

MPO란 무엇입니까? MTP란 무엇입니까?

MPO(Multi-Fiber Push-On)는 다음에 정의된 표준 다중-광 커넥터 인터페이스입니다.IEC/TIA, 단일 직사각형 페룰에서 8, 12, 24개 이상의 광섬유를 종단하도록 설계되었습니다. MTP는 특정 공급업체의 MPO 인터페이스를 고성능으로 구현한 것으로, 표준 MPO와 기계적으로 완벽하게 호환되지만 허용 오차가 더 엄격하고 광택이 더 좋으며 선택적인 성능 등급이 있습니다. 엔지니어에게 이는 다음을 의미합니다. MPO와 MTP는 일반적으로 문제 없이 물리적으로 결합되지만 동일한 링크에서 이들을 혼합하는 경우 커넥터를 함께 연결할 수 있는지 여부뿐만 아니라 성능 등급, 삽입 손실 및 반사 손실에 주의를 기울여야 합니다.

 

커넥터 구조 및 섬유 수

fiber optic cable connectors

MPO/MTP 커넥터는 광케이블 커넥터당 일반적으로 8개, 12개, 16개, 24개 또는 32개의 광케이블이 정밀한 선형(또는 이중{1}}행) 배열-으로 배열되어 있는 평평한 다중{0}}광선 페룰을 사용합니다. 하우징에는 방향(키 위/키 아래)을 정의하는 "키"가 있으며, 페룰을 정렬하기 위해 암 쪽의 일치하는 구멍에 맞는 수 쪽의 가이드 핀이 있습니다. 링크를 설계할 때 필요한 광케이블 수뿐만 아니라 성별(수/암, 핀/핀 없음) 및 키 방향도 지정해야 합니다. 이러한 매개변수가 트렁크, 카세트 및 패치 코드를 극성이나 결합 문제 없이 결합할 수 있는 방법을 결정하기 때문입니다.

데이터 센터의 MPO/MTP 장점

fiber cable connectors

최신 데이터 센터에서 MPO/MTP는 매우 높은 포트 밀도를 제공하고 신속하게 설치하고 가동할 수 있는 사전 종단 케이블링을 지원한다는 점에서 매력적입니다.{0}} 단일 MPO 트렁크는 여러 개의 개별 이중 패치 코드를 대체하여 케이블 부피를 줄이고 랙의 공기 흐름을 개선할 수 있으며, 공장에서 종단 처리된 종단은 여러 연결에서 더 예측 가능한 삽입 손실과 반복성을 제공합니다. 따라서 MPO/MTP는 링크가 자주 재구성되거나 업그레이드되고 엔지니어가 매번 다시 당기는 대신 확장하고-재사용할 수 있는 케이블링 시스템이 필요한 스파인-리프,-행의 끝-및 랙 상단-랙- 아키텍처에 자연스럽게 적합합니다.

MPO/MTP용 연마 유형

st connector fiber

단일 모드 커넥터 유형과 마찬가지로 MPO/MTP는 일반적으로 PC(플랫/물리적 접촉) 버전과 APC(각진) 버전 등 다양한 종단면 마감 처리로 제공됩니다. MPO/PC는 많은 짧은 다중 모드 링크에서 흔히 사용되는 반면, MPO/APC는 40G/100G/400G 병렬 광학 또는 장거리{8}}거리 구조 케이블과 같은 더 빠른{2}}속도 또는 더 많은 반사-민감한 단일{4}}모드 링크에 선호되는 경우가 많습니다. 여기서 반사 손실을 줄여 신호 무결성을 유지하는 데 도움이 됩니다. MPO/MTP 구성 요소를 지정할 때 광택 유형을 광학 예산 및 애플리케이션에 맞추고 특정 채널의 모든 광학 케이블 커넥터가 올바른 PC 또는 APC 변형을 사용하는지 확인하는 것이 중요합니다.

MPO와 LC: 최신 네트워크의 커넥터 역할

대부분의 현대 설계에서 엔지니어는 MPO와 LC를 경쟁 인터페이스가 아닌 보완적인 인터페이스로 취급합니다. MPO/MTP는 랙이나 행 간에 많은 광섬유를 운반하는 백본 트렁크에 사용되며, LC는 장비 가장자리에서 개별 트랜시버, 서버 및 스위치를 연결하는 데 사용됩니다. MPO 트렁크는 여러 LC 이중 포트로 팬아웃되는 카세트 또는 모듈에 위치하므로 단일의 높은-파이버-카운트 케이블이 많은 LC 연결을 지원할 수 있습니다. 이 "백본=MPO, 엔드포인트=LC" 패턴은 밀도, 관리 용이성 및 LC- 기반 광학 장치의 대규모 설치 기반과의 호환성 사이에서 균형을 유지하기 때문에 이제 데이터 센터에서 가장 일반적인 접근 방식입니다.

상호 운용성 및 표준(엔지니어용)

MPO 인터페이스는 IEC 및 TIA와 같은 국제 표준에 정의되어 있으며 대부분의 공급업체는 MPO 및 MTP 커넥터가 브랜드 전반에 걸쳐 상호 결합될 수 있도록 이러한 차원을 따릅니다. 그러나 표준은 기본적인 기계적 호환성만을 보장합니다. 실제 광학 성능, 페룰 품질, 광택 및 치수 공차는 제품과 등급에 따라 크게 다를 수 있습니다. 따라서 중요한 40G/100G/400G 링크의 경우 엔지니어는 "MPO/MTP"를 라벨로 보고 지정된 삽입 손실 클래스, 반사 손실, 관련 IEC/TIA 표준 준수 여부를 확인하여 혼합된{5}}공급업체 시스템이 서로 연결될 뿐만 아니라 필요한 링크 예산과 장기적인 안정성도 충족하는지 확인해야 합니다.{6}}

광케이블 유형:실제 MPO/MTP 패치 코드 및 간선 케이블

fiber cables and connectors

패치 코드와 트렁크 케이블

MPO/MTP 시스템에서 패치 코드와 트렁크 케이블은 채널에서 서로 다른 역할을 합니다. MPO 패치 코드는 일반적으로 한쪽 또는 양쪽 끝에 MPO/MTP 커넥터가 있는 짧은 길이의 케이블로, 패치 패널을 스위치에 연결하거나 모듈을 장치에 연결하는 데 사용됩니다(몇 미터). MPO 트렁크 케이블은 랙이나 공간 사이를 연결하고 한 번에 많은 서비스를 전달하는 더 긴 공장-종단 다중{3}}광섬유 백본입니다. 일반적으로 한 패치 패널이나 카세트에서 다른 패치 패널이나 카세트로 이동하여 위치 간 "광섬유 고속도로"를 형성합니다. 간단한 토폴로지에서는 스위치 A → MPO 패치 코드 → 카세트 → MPO 트렁크 → 카세트 → MPO 패치 코드 → 스위치 B가 있을 수 있습니다. 트렁크는 영구 백본을 제공하고 패치 코드는 각 끝에서 유연한 연결을 처리합니다.

광섬유 연결 유형: 유형 A, B 및 C

MPO/MTP 링크의 경우 극성은 한쪽 끝의 광섬유 1이 다른 쪽 끝의 광섬유 위치에 매핑되는 방식을 정의하고, 성별은 가이드 핀이 있는 측면을 정의합니다. 단순화된 보기에서 유형 A 배선은 광섬유를 직선 순서(1→1, 2→2, …)로 유지하고, 유형 B는 순서를 뒤집으며(1→12, 2→11, …), 유형 C는 광섬유를 쌍으로 교환하여 각 전송/수신 쌍이 교차되도록 합니다. 키 방향(키 업/키 다운)은 특정 케이블에 대해 직선 매핑을 얻을지 아니면 뒤집힌 매핑을 얻을지 여부를 결정하므로 전체 극성 체계와 일치해야 합니다. 성별에 따라 수컷 MPO에는 가이드 핀이 있고 암컷 MPO에는 결합 구멍이 있습니다. 일반적인 관행은 수 트렁크와 암 카세트 또는 모듈을 사용하여 광섬유 케이블 끝 장치가 암 MPO 패치 코드와 연결되도록 하는 것입니다. 어떤 방식을 선택하든 이를 표준으로 수정하고 명확하게 문서화해야 합니다. 그렇지 않으면 나중에 극성 및 짝짓기 문제를 디버깅하기가 매우 어려울 것입니다.

브레이크아웃 케이블: MPO/MTP - LC

MPO/MTP-LC 브레이크아웃(팬아웃) 케이블 또는 하네스는 하나의 다중-파이버 MPO 커넥터를 가져와 여러 LC 이중 커넥터로 분할하므로 단일 고용량-파이버-트렁크가 여러 개의 저속-포트에 전원을 공급할 수 있습니다. 일반적인 예는 한쪽 끝의 12-파이버 MPO가 4개의 LC 이중 커넥터로 분리되어 40G 포트 하나를 4×10G 포트에 연결하는 데 사용됩니다. 논리적으로 파이버 1과 2는 첫 번째 LC의 Tx/Rx 쌍에 매핑되고 파이버 3과 4는 두 번째 LC에 매핑될 수 있으므로 각 LC 이중은 하나의 10G 링크를 전달하는 반면 MPO 측은 단일 40G 인터페이스를 제공합니다. 이러한 방식으로 매핑을 생각하면-"MPO 페룰의 각 광케이블 쌍=하나의 LC 이중=하나의 서비스"를 통해 엔지니어는 어떤 코어가 어떤 트래픽을 전달하는지 시각화하고 모든 전송 및 수신 경로가 올바르게 정렬되어 있는지 확인하는 데 도움이 됩니다.

MPO/MTP 링크의 광섬유 유형 선택

MPO/MTP 커넥터는 단일{0}모드(OS2) 및 다중 모드(OM3/OM4/OM5) 광섬유를 모두 종단할 수 있으며 거리와 인터페이스 유형에 따라 올바른 선택이 달라집니다. 데이터 센터 내부의 40G/100G SR4 및 유사한 병렬 다중 모드 인터페이스는 일반적으로 단거리에서 중거리까지 OM3 또는 OM4 MPO 링크를 사용하며 OM5는 일부 광대역 애플리케이션에 나타납니다. 도달 범위가 더 길거나 PSM4/PLR4-스타일 병렬 단일-모드 링크와 같은 특정 표준의 경우 OS2 MPO/MTP 트렁크가 적절한 트랜시버와 결합된 것을 볼 수 있지만, 패널 사이의 백본이 MPO 기반 OS2 트렁크인 경우에도 기존 LR4 광학 장치는 여전히 이중 LC에서 종료됩니다. 계획할 때 파이버 유형(OS2 대 OMx), MPO 등급 및 트랜시버 사양을 조정하여 전체 채널이 도달 및 손실 요구 사항을 모두 충족하도록 해야 합니다.

MPO/MTP를 사용하는 공통 데이터 센터 토폴로지

스파인-리프 데이터 센터에서 MPO/MTP 트렁크는 일반적으로 각 랙 상단의 리프 스위치와 중앙 행의 스파인 스위치 사이에서 실행되며, 카세트는 스위치 포트에서 트렁크를 LC로 분리합니다. 이를 통해 트렁크와 모듈을 더 추가함으로써 링크 수를 확장할 수 있습니다. 보다 전통적인 코어-분배-액세스 설계에서는 MPO 트렁크가 방 전체의 코어와 분배 블록을 연결할 수 있는 반면 더 짧은 LC 또는 MPO 패치 코드는 각 블록 내의 연결을 처리합니다. ~ 안에SAN 패브릭, 다중-파이버 트렁크는 디렉터-클래스 스위치 사이에서 사용되거나 디렉터에서 대규모 스토리지 어레이로 사용되는 경우가 많으며, 다시 개별 호스트 또는 어레이 포트가 나타나는 가장자리에 MPO-LC 하니스를 사용합니다. 이러한 패턴은 실용적인 템플릿을 제공합니다. 고정된-개수 상호-랙 또는 상호-행 경로가 있는 곳이면 어디든 MPO/MTP 트렁크를 사용하고 개별 장치 및 트랜시버를 연결해야 하는 지점에서 LC로 변환합니다.

네트워크에 적합한 커넥터 및 패치 코드를 선택하는 방법

fiber connection types

1단계: 애플리케이션 시나리오 정의

커넥터 광케이블 또는 패치 코드를 선택하기 전에 링크의 기본 사항을 명확히 하세요. 거리(랙-대-, 방-방, 건물{4}}대-), 데이터 속도(1G/10G/40G/100G/400G), 환경(실내 데이터 홀, 실외 캐비닛, 고진동 산업 현장) 및 향후 업그레이드 계획(예정) 수년 동안 10G를 유지하거나 곧 40G/100G로 전환할 가능성이 높습니다.) 이러한 질문은 엔지니어에게 고객 또는 경영진과 논의하고 광학 설계가 현재의 요구 사항과 미래의 로드맵에 모두 일치하는지 확인할 수 있는 간단한 체크리스트를 제공합니다.

2단계: 커넥터 유형 선택(FC/SC/LC/MPO)

시나리오가 명확해지면 커넥터 제품군을 선택할 수 있습니다. 새로운 데이터 센터의 경우 일반적인 모범 사례는 백본의 MPO/MTP 트렁크와 결합된 장비 에지의 LC입니다. 이는 밀도와 유연성의 균형을 유지하기 때문입니다. FTTH/PON 및 액세스 네트워크에서는 엄격한 반사 요구 사항으로 인해 OLT, 스플리터 및 ONU 측에서 SC/APC 또는 LC/APC가 일반적으로 선택됩니다. 테스트 장비 또는 진동이 심한 환경에서는 일반적으로 장치의 기본 커넥터(종종 FC 또는 때로는 SC)를 따르는 것이 가장 간단합니다. 프로젝트 전반에 걸쳐 소규모 광섬유 케이블 커넥터 유형 세트를 표준화하면 재고 확보, 문서화 및 현장 유지 관리가 단순화됩니다.

3단계: APC와 UPC 결정

APC와 UPC 중 하나를 선택하는 것은 간단한 규칙으로 바뀔 수 있습니다. 애플리케이션이 반사에 매우 민감한 경우(예: PON/FTTH, RF over Fiber, CATV, 일부 DWDM 또는 매우 긴 단일{1}}모드 링크-) APC를 기본값으로 설정해야 합니다. 일반 이더넷 및 기업/데이터 센터 링크의 경우 UPC 커넥터는 일반적으로 충분한 반사 손실 성능을 제공합니다. 핵심은 일관성입니다. 단일 광학 경로 내에서 APC와 UPC를 혼합해서는 안 되며 해당 경로의 모든 패널, 피그테일 및 패치 코드는 예기치 않은 손실 및 반사 문제를 방지하기 위해 동일한 광택 유형을 사용해야 합니다.

4단계: 밀도 및 향후 업그레이드 계획

포트 밀도와 확장성은 처음 가동하는 것만큼 중요합니다-. 랙 공간이 부족하고 포트 수가 많은 경우 LC 광섬유 케이블 커넥터와 MPO/MTP 트렁크는 기존 SC 또는 광섬유 st 연결 솔루션보다 훨씬 더 높은 밀도를 허용합니다. 10G에서 40G/100G로 발전할 것으로 예상되는 경우 나중에 업그레이드할 때 동일한 백본을 재사용할 수 있도록 처음에 MPO/MTP 트렁크를 10G용 LC로 분리하더라도 처음부터 MPO/MTP 트렁크를 설치하는 것이 좋습니다. 밀도와 마이그레이션을 염두에 두고 설계하면 향후-케이블 재연결 작업이 줄어들고 네트워크가 성장함에 따라 물리적 계층을 깨끗하고 관리하기 쉽게 유지하는 데 도움이 됩니다.

엔지니어를 위한 구성 예

설계 결정을 더 쉽게 하기 위해 몇 가지 표준 패턴을 재사용할 수 있습니다. 10G ToR(랙 상단) 설정의 경우 서버에서 ToR 스위치까지 이중 LC/UPC 패치 코드를 사용하고 필요한 경우 스위치 간에 짧은 LC-LC 링크를 사용합니다. 40G/100G 스파인-리프 패브릭의 경우 스파인과 리프 열 사이에 MPO/MTP 트렁크를 실행하고 이를 카세트에 넣은 다음 트랜시버 유형에 따라 MPO-LC 브레이크아웃 하니스 또는 MPO 패치 코드를 사용합니다. FTTH OLT-스플리터-ONU 시나리오에서는 활성 장비의 사전 종단 또는 융합-접합 피그테일과 짧은 APC 패치 코드를 사용하여 수동 네트워크 전체에서 SC/APC(또는 LC/APC)를 표준화합니다. 이러한 템플릿은 엔지니어에게 각 프로젝트의 세부 사항에 맞게 조정할 수 있는 준비된{10}시작점을 제공합니다.

FAQ

동일한 네트워크에서 LC 및 SC 광섬유 케이블 커넥터를 혼합할 수 있습니까?


예. LC-SC 패치 코드 또는 어댑터로 적절하게 연결하고 링크 예산 내에서 총 삽입 손실을 유지하는 한 동일한 네트워크의 일부 장비에서는 LC를 사용하고 다른 장비에서는 SC를 사용할 수 있습니다. 올바른 어댑터 없이는 LC 커넥터를 SC 포트에 직접 연결하거나 그 반대로 연결할 수 없습니다.

 

UPC 커넥터를 APC 어댑터에 연결할 수 있습니까?


아니요. UPC와 APC는 동일한 결합 쌍에 혼합되어서는 안 됩니다. APC 어댑터의 UPC 커넥터(또는 그 반대)는 삽입/반환 손실이 매우 낮고 형상과 각도가 일치하지 않기 때문에 끝면이 손상될 수 있습니다. 주어진 광학 경로를 따라 항상 UPC가 있는 UPC와 APC가 있는 APC를 유지하십시오.

 

단순, 이중 및 MPO 패치 코드의 차이점은 무엇입니까?


단순 패치 코드는 일반적으로 하나의 전송 또는 수신 경로에 대해 하나의 광섬유를 전달합니다. 이중 패치 코드에는 하나의 재킷(또는 클립)에 두 개의 광섬유가 있으며, 1G/10G 이더넷과 같은 양방향 링크를 위한 Tx/Rx 쌍으로 사용됩니다. MPO/MTP 패치 코드는 단일 커넥터에 많은 광섬유(8, 12, 24 등)를 포함하며 고밀도 또는 병렬 링크(예: 40G/100G) 또는 데이터 센터의 카세트 및 트렁크에 연결하는 데 사용됩니다.

 

LC 대신 MPO/MTP를 언제 고려해야 합니까?


랙이나 행 사이에 파이버 수가 많거나 매우 높은 포트 밀도가 필요하거나 40G/100G/400G 링크 및 빈번한 재구성을 계획하는 경우 MPO/MTP를 고려해야 합니다. 대부분의 설계에서 MPO/MTP는 백본/트렁크에 사용되는 반면 LC는 여전히 장치 포트에 사용됩니다. MPO는 확장 가능한 다중{4}}파이버 고속도로를 제공하고, LC는 개별 트랜시버에 대한 유연한 연결을 제공합니다.

 

광섬유 커넥터 유형을 얼마나 자주 청소해야 합니까?


최소한 처음 연결하기 전과 연결을 끊었다가 다시 연결할 때마다 광섬유 커넥터를 청소해야 합니다. 중요한 링크의 경우 정기적인 유지 관리 기간에 커넥터 검사 및 청소를 포함합니다. 적절한 도구를 사용한 간단한 "검사 → 정리 → 검사 → 연결" 루틴은 임의의 높은-손실 또는 간헐적인 링크 문제를 방지하는 가장 효과적인 방법 중 하나입니다.

 

MTP와 MPO는 완벽하게 호환됩니까?


MTP는 브랜드화된 고성능 MPO 유형이며, 섬유 수, 극성, 성별(핀/핀 없음) 및 광택 유형이 일치하는 한 기계적으로 상호 결합이 가능합니다. 그러나 광학 성능(IL/RL)은 특정 제품 및 등급에 따라 다르므로 고속-또는 예산이 부족한-예산 링크에서는 MPO/MTP 혼합이 설계 마진을 충족할 것이라고 가정하는 것이 아니라 지정된 성능을 확인해야 합니다.

 

주요 광섬유 종단 유형은 무엇입니까?


일반적인광섬유 종단 유형공장에서 사전 종단 처리된 커넥터,{0}}퓨전 접합 피그테일, 현장 설치 가능-커넥터 및 기계적 접합이 있습니다.

 

프로젝트에서 광섬유 케이블 끝은 무엇을 의미합니까?


실제로 광섬유 케이블 끝은 일반적으로 케이블이 양쪽에서 마감되는 방식을 의미합니다. 예를 들어 광섬유 끝 유형: LC/UPC, SC/APC, MPO 또는 접합을 위해 준비된 베어 섬유입니다.

 

광섬유 플러그란 무엇입니까?


파이버 플러그는 LC 파이버 플러그 또는 SC 파이버 플러그와 같이 코드 끝에 있는 완전한 플러그인 커넥터로, 어댑터나 트랜시버에 삽입할 수 있습니다.-

 

ofc 커넥터란 무엇입니까?


ofc 커넥터는 광섬유 케이블(OFC)(일반적으로 LC, SC, FC, ST 또는 MPO)에 사용되는 커넥터로 케이블 유형 및 장비 포트에 일치합니다.

 

주요 케이블 유형은 무엇입니까?


일반적인 fo 케이블 유형에는 단일{0}}모드 OS2, 멀티모드 OM3/OM4/OM5, 실내 타이트-버퍼, 실외 루즈-튜브 및 다중{7}}파이버-수 MPO 트렁크 케이블이 포함됩니다.

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