SC 커넥터는 2.5mm 세라믹(지르코니아) 페룰 주위에 제작된 정사각형{0}}본체의 푸시풀형 광섬유 커넥터입니다. 그것은1980년대 중반 NTT(Nippon Telegraph and Telephone)에서 개발FC와 같은 이전 스레드 커넥터에 대한 개선으로 빠르게 세계에서 가장 널리 배포된 단순 광섬유 커넥터 중 하나가 되었습니다. SC는 다음과 같이 표준화되어 있습니다.TIA-604-3(FOCIS-3)IEC 61754-4를 준수합니다.
오늘날 SC는 기존 SC 포트를 일치시키거나 쉬운 현장 처리를 우선시해야 하는 모든 곳에서 통신 경계 지점, FTTH 핸드오프, 미디어 변환기 및 레거시 패치 패널 -에서 실용적인 선택으로 남아 있습니다. 포트 밀도가 우선순위이고 장비가 SFP- 스타일 인터페이스를 사용하는 경우 더 작은LC 커넥터일반적으로 더 잘 맞습니다. 이 가이드에서는 SC 커넥터 구조, 유형, 실제{1}}애플리케이션, LC와의 비교 및 단계별-선택 프레임워크를-다룹니다.

SC 커넥터 구조 및 작동 방식
SC 커넥터는 스냅인-, 푸시{1}}풀 메커니즘을 통해 결합됩니다. 딸깍 소리가 날 때까지 플러그를 어댑터에 밀어 넣은 다음 똑바로 뒤로 당겨 연결을 끊습니다. 비틀림이나 나사산이 없기 때문에-한 손으로 쉽게 조작할 수 있습니다. - 기존 제품에 비해 상당한 이점이 있습니다.FC 커넥터그리고ST 커넥터, 둘 다 회전 결합이 필요합니다.
플러그 내부에는 스프링이 장착된- 2.5mm 지르코니아 페룰이 노출된 광섬유를 고정하고 정렬합니다. 2개의 SC 플러그가 분할-슬리브 어댑터 내부에 결합되면 스프링 힘에 의해 페룰이 함께 눌러 물리적 접촉(PC) 인터페이스를 형성하여 에어 갭을 최소화하고 삽입 손실과 후면 반사를 모두 줄입니다. 잘 만들어진-SC 커넥터는 일반적으로 결합된 쌍당 0.25dB 미만의 삽입 손실을 달성합니다. 이러한 광학 매개변수가 링크 성능에 어떤 영향을 미치는지 자세히 알아보려면 다음 가이드를 참조하세요.삽입 손실 대 반사 손실.
SC 커넥터는 단방향(단일-광섬유) 및 이중(2개-광섬유) 구성으로 제공됩니다. 이중 어셈블리에서는 2개의 심플렉스 플러그가 클립으로 결합되어 별도의 전송 및 수신 광섬유가 필요한 양방향 링크에 유용한 장치로 삽입 및 제거할 수 있습니다.-
SC 커넥터 유형
SC 커넥터 구매 시 또는섬유 패치 코드, 광택 유형, 섬유 모드 및 구성의 세 가지 주요 분류 차원을 만나게 됩니다. 그 중 하나라도 잘못되면 신호 품질이 저하되거나 종단면이 물리적으로 손상될 수 있습니다.
SC/UPC 대 SC/APC: 폴란드어 유형
이것이 가장 중요한 차이점입니다. SC/UPC(Ultra Physical Contact)는 약간 구부러져 있고 평평한-광택 처리된 종단면을 갖고 있으며 일반적으로 싱글모드의 경우 파란색 커넥터 본체로 식별되고 멀티모드의 경우 베이지색/아쿠아색으로 식별됩니다. SC/APC(각진 물리적 접촉)는 8-도 각도의 종단면을 가지며 녹색 커넥터 본체를 사용합니다. 각진 광택은 반사광의 방향을 광섬유 코어에서 멀어지게 하여 훨씬 더 높은 반사 손실 -을 생성하므로 다음과 같은 반사에 민감한 시스템에서 APC가 선호됩니다.FTTH/GPON 네트워크, CATV RF 오버레이 및 아날로그 비디오 링크. 자세한 비교는 당사를 참조하세요.SC/APC 광섬유 케이블 가이드.
APC와 UPC는 절대로 함께 결합되어서는 안 됩니다. 그만큼광섬유 협회(FOA)각진 종단면을 평평한 종단면에 연결하면 삽입 손실이 증가하고 후면 반사가 증가하며 두 페룰이 영구적으로 긁힐 수 있는 에어 갭이 생성된다는 점을 경고합니다. 항상 광택 유형을 포트 사양과 정확히 일치시키십시오. - 색상 코딩은 도움이 되지만 장비 데이터시트를 확인하는 것이 가장 안전한 방법입니다.
싱글모드 vs. 멀티모드
SC 커넥터는 두 가지 모두에서 작동합니다.싱글모드 광섬유그리고다중모드 광섬유. 단일 모드 SC 커넥터(일반적으로 노란색 재킷, OS2)는 통신, 외부 공장 및 장거리-링크의 표준입니다. 다중 모드 SC 커넥터(주황색 OM1/OM2, 아쿠아 OM3/OM4 또는 라임 그린 OM5)는 엔터프라이즈 LAN 및 데이터 센터 단기 실행에 표시되지만 - 새로운 다중 모드 빌드에서는 밀도 이점으로 인해 LC가 대부분 대체됩니다.
단면 대 양면
심플렉스 SC 커넥터는 하나의 파이버 경로를 전달합니다. 이는 파장- 분할 멀티플렉싱이 하나의 스트랜드에서 양방향을 처리하는 PON 핸드오프 및 단일-광섬유 양방향(BiDi) 링크에서 일반적입니다. 이중 SC 어셈블리는 별도의 전송 및 수신 광섬유가 필요한 기존 양방향 이더넷{4}}스타일 링크를 위해 두 개의 광섬유를 쌍으로 연결합니다.
패치 코드 vs. 피그테일 vs. 필드-설치 가능
광학 사양 외에도 SC 커넥터는 다양한 제품 형태로 제공됩니다. 에이패치 코드양쪽 끝에 커넥터가 있고 플러그-앤-사용이 가능한 공장에서 종단 처리된 케이블입니다. 에이변발한쪽 끝에는 커넥터가 있고 다른 쪽 끝에는 베어 파이버 테일이 있으며 트렁크 케이블에 대한 융합 접합용으로 설계되었습니다. 에이현장-설치 가능(빠른) 커넥터내부에 기계적 스플라이스가 포함된 사전 연마된 페룰을 사용하여 -기술자가 -에폭시 또는 연마 장비 없이 현장에서 광케이블을 종단할 수 있습니다. - 이는 속도가 중요한 FTTH 및 건물 진입 배치를 위한 실용적인 옵션입니다.-
SC/APC 대 SC/UPC 비교
| 매개변수 | SC/UPC | SC/APC |
|---|---|---|
| 끝면 각도 | 0도(플랫, 곡선형 광택) | 8도 각도 광택 |
| 일반적인 반사 손실 | 50dB 이상 | 60dB 이상 |
| 색상 코드 | 블루(SM) / 베이지 또는 아쿠아(MM) | 녹색 |
| 다음에 가장 적합 | 일반 데이터, LAN, 디지털 링크 | FTTH/GPON, CATV, 아날로그, 반사-민감한 시스템 |
| 교차-교배 | 허용되지 않음 - APC 및 UPC 종단면은 물리적으로 호환되지 않습니다. | |
오늘날 SC 커넥터가 사용되는 곳
업계가 고밀도 환경에서 LC로 전환하고 있음에도 불구하고-SC 커넥터는 여러 배포 시나리오에서 확고하게 자리 잡고 있습니다. 각 시나리오에서 SC를 선호하는 이유를 이해하면 커넥터 선택을 과도하게 지정하거나 지정하지 않는 데 도움이 됩니다.-
통신 경계 및 외부 플랜트.서비스 제공업체의 광섬유가 건물에 진입하는 경계 지점에서 SC/APC 싱글모드 커넥터는 가장 일반적인 인터페이스 중 하나입니다. 통신 사업자들은 SC를 초기에 채택했고, 광 네트워크 단말기(ONT), 광 분배 박스 및 광 네트워크 단말기 세대가 등장했습니다.PLC 스플리터SC 폼 팩터를 중심으로 구축되었습니다. 이를 LC로 교체하려면 어댑터, 패널 및 때로는 단말 장비 자체를 변경해야 합니다.- 이는 기존 공장에서는 거의 타당하지 않은 비용입니다.
FTTH 및 PON 네트워크.GPON 및 XGS-PON 배포에서 SC/APC는 많은 지역의 가입자 측 기본 커넥터입니다. 각진 광택은 수동형 광 네트워크 장비가 공유 스플리터 트리에서 올바르게 작동하는 데 필요한 높은 반사 손실을 제공합니다. 이러한 네트워크 구축에 대한 지침은 다음을 참조하세요.FTTH 네트워크 계획 가이드.
미디어 변환기 및 멀티플렉서.많은 구리--광 미디어 변환기, 특히 엔터프라이즈 엣지 및 산업용으로 설계된 변환기
SC 포트와 함께 제공됩니다. 특정 CWDM/DWDM 멀티플렉서 모듈의 경우에도 마찬가지입니다. 장비 포트가 SC인 경우 패치 코드는 SC -여야 하며 해당 장치의 업스트림을 LC로 변환해도 이점이 없습니다.
레거시 엔터프라이즈 패치 패널.1990년대와 2000년대 초반에 케이블로 연결된 사무실과 캠퍼스는 종종광섬유 어댑터SC 어댑터로 완전히 채워진 패널. 이러한 공장을 유지 관리하거나 확장할 때 전체 패널 교체가 이미 계획되어 있지 않은 한 일반적으로 SC를 유지하는 것이 가장 비용 효율적인 접근 방식입니다.{1}}
테스트 및 측정 장비.많은 광 파워 미터, 광원 및 OTDR은 SC 또는 범용 2.5mm 어댑터를 참조 포트로 사용합니다. 이는 SC 테스트 점퍼가 여전히 대부분의 광케이블 기술자 툴킷에서 표준 항목임을 의미합니다.
SC와 LC 커넥터 비교
| 특징 | SC 커넥터 | LC 커넥터 |
|---|---|---|
| 페럴 직경 | 2.5mm | 1.25mm |
| 래칭 스타일 | 밀기-당기기 스냅 | 래치 탭(RJ-스타일) |
| 상대적인 크기 | 현장에서 더 쉽게 잡을 수 있는 더 큰 - | SC의 설치 공간의 약 절반 |
| 포트 밀도 | 패널당 -개 더 적은 포트 U | 더 높은 - SC 밀도의 약 2배 |
| 지배적 | 통신 경계선, FTTH, 레거시 LAN, 미디어 변환기 | 데이터 센터, SFP/SFP+ 트랜시버, 고밀도-스위칭 |
| 기준 | TIA-604-3(FOCIS-3) | TIA-604-10 (FOCIS-10) |
비교는 추상적으로 어떤 커넥터가 "더 나은"지에 대한 것이 아닙니다. 장비 인터페이스, 밀도 요구 사항 및 설치 기반과 일치하는 것이 무엇인지에 관한 것입니다. LC 사양에 대한 자세한 내용은 다음을 참조하세요.LC 파이버 커넥터 가이드.
적합한 SC 커넥터를 선택하는 방법: 단계별-별-체크리스트
주문하기 전에 이 5가지 매개변수를 확인하십시오. 그 중 하나라도 누락되는 것이 구매 오류의 가장 일반적인 원인입니다.
1 -단계 포트 커넥터 유형을 식별합니다.장비나 패널을 확인하세요. 포트가 SC를 허용하는 경우 SC를 사용하십시오. LC를 허용하는 경우 SC를 주문하지 마십시오. - 하이브리드 어댑터가 존재하지만 손실 및 실패 지점이 추가됩니다.
2 - 단계 광택제 유형을 확인하세요.포트에 APC 또는 UPC 라벨이 붙어 있습니까? 어댑터 색상을 살펴보십시오. 녹색은 거의 항상 APC를 의미합니다. 파란색은 UPC를 의미합니다. 장비 문서에 APC가 명시되어 있는 경우 SC/APC를 사용해야 합니다. 광택제 유형을 혼합하는 것은 광섬유 커넥터를 사용할 때 저지를 수 있는 가장 위험한 실수입니다.
3 -단계 광섬유 모드를 일치시킵니다.싱글모드 장비에는 싱글모드 SC 커넥터와 싱글모드 광섬유가 필요합니다. 다중 모드 장비에는 다중 모드 SC 커넥터가 필요합니다. 싱글모드 커넥터를 멀티모드 광섬유에 교차 연결하는-(또는 그 반대로) 심각한 손실이 발생하거나 링크가 작동하지 않는-경우가 발생합니다.
단계 4 - 단면 또는 양면을 선택합니다.링크가 하나의 광섬유(PON 또는 BiDi 애플리케이션에서 일반적)를 사용하는 경우 단방향을 사용하십시오. 링크에 별도의 전송 및 수신 파이버가 필요한 경우 이중 방식을 사용하십시오.
단계 5 - 밀도와 향후 성장을 고려합니다.수십 개의 포트가 있는 새 랙이나 패널에 케이블을 연결하는 경우 SC가 여전히 적합한지 또는 LC로 마이그레이션하면 공간이 절약되고 향후 확장이 단순화되는지 평가하십시오. 단일 미디어 변환기 또는 경계 핸드오프의 경우 이 질문은 거의 적용되지 않습니다.
빠른-참조: 커넥터 가이드에 대한-시나리오-
| 배포 시나리오 | 일반적인 SC 선택 |
|---|---|
| FTTH/GPON 가입자 감소 | SC/APC, 심플렉스, 싱글모드(OS2) |
| 통신 경계 또는 외부 플랜트 핸드오프 | SC/APC, 단방향 또는 이중, 싱글모드 |
| 레거시 엔터프라이즈 패치 패널 유지 관리 | SC/UPC, 이중, 단일 모드 또는 다중 모드(기존 일치) |
| 구리{0}}-광섬유 미디어 변환기 | SC/UPC 또는 SC/APC(일치 변환기 포트), 단면 또는 이중 |
| 새로운 고밀도 데이터 센터 랙- | 대신 LC를 고려하세요. - SC는 일반적으로 여기에 가장 적합하지 않습니다. |
피해야 할 일반적인 실수
APC와 UPC의 결합.이것은 가장 파괴적인 오류입니다. APC 페럴은 8도 각도로 기울어져 있고 UPC 페룰은 평평하기 때문에 서로 강제로 결합하면 전체-면 접촉 대신 점 접촉이 생성됩니다. 그 결과 삽입 손실이 높고 반사 손실이 낮으며 양쪽 끝면이 영구적으로 긁힐 가능성이 있습니다.
교배 전 검사 및 청소를 생략합니다.에 따르면플루크 네트웍스, 종단-면 오염은 광섬유 네트워크 장애의 주요 원인입니다. 미세한 먼지, 기름, 부스러기는 과도한 삽입 손실과 역반사를 유발합니다. 더 나쁜 것은 더러운 커넥터를 결합하면 입자가 유리에 부딪혀 영구적인 손상을 초래할 수 있다는 것입니다. 표준 관행은 광케이블 스코프를 사용하여 모든 종단면을 검사하고 새 공장에서 종료된-패치 코드를 포함하여 모든 연결- 전에 보풀이 없는-물티슈나 원{5}}원클릭 클리너로 청소하는 것입니다.-
단면과 양면을 혼동합니다.단순 패치 코드는 별도의 전송 및 수신 경로가 필요한 이중 링크를 대체할 수 없습니다. 주문하기 전에 항상 링크 토폴로지를 확인하십시오.
파이버 모드 불일치를 무시합니다.단일 모드 SC 커넥터를 다중 모드 광섬유에 연결하거나 그 반대 방향으로 연결하면 완전히 실패하거나 허용할 수 없는 손실이 발생합니다. 재킷 색상은 유용한 가이드입니다. - 단일 모드 OS2의 경우 노란색, OM1/OM2의 경우 주황색, OM3/OM의 경우 파란색4 -이지만 항상 케이블 및 장비 사양을 확인하세요.
FAQ
SC 커넥터는 더 이상 사용되지 않습니까?
아니요. LC는 고밀도 전자 장치 및 데이터 센터 환경에서 SC를 따라잡았지만 SC는 여전히 전 세계적으로 통신 경계 설정, FTTH, CATV, 미디어 변환기 및 설치된 광섬유 공장에 널리 배포되어 있습니다. 커넥터 자체는 모든 주요 공급업체에서 지속적으로 제조, 표준화 및 지원됩니다.
SC가 LC보다 낫나요?
어느 쪽도 보편적으로 더 나은 것은 아닙니다. SC는 더 크고 현장에서 다루기 쉬우며 통신 및 FTTH 인프라에 확고히 자리잡고 있습니다. LC는 크기가 약 절반이고 더 높은 포트 밀도를 가능하게 하며 SFP 및 SFP+ 트랜시버의 표준 인터페이스입니다. 올바른 선택은 장비 포트와 네트워크 설계 요구 사항에 따라 달라집니다. 우리의광섬유 커넥터 유형 가이드추가 커넥터 옵션을 다룹니다.
SC/APC를 SC/UPC에 연결할 수 있나요?
그렇게해서는 안됩니다. APC와 UPC 종단면은 기하학적 구조가 다르며 물리적으로 호환되지 않습니다. 이들 사이를 강제로 연결하면 신호 품질이 저하되고 페룰이 영구적으로 손상될 위험이 있습니다.
SC 커넥터는 단일 모드 또는 다중 모드에 사용됩니까?
둘 다. SC 커넥터는 단일 모드(OS2) 및 다중 모드(OM1~OM5) 애플리케이션용으로 제조되었습니다. 올바른 버전은 광섬유 유형 및 장비 인터페이스와 일치해야 합니다.
"SC"는 무엇을 의미합니까?
약어는 가장 일반적으로 "구독자 커넥터" 또는 "표준 커넥터"로 확장됩니다. 일부 업계에서는 이를 직사각형 하우징 모양을 반영하는 "사각형 커넥터"로 해석하기도 합니다. 커넥터는 1980년대 NTT에서 개발되었습니다.
SC 커넥터 제품은 어디서 찾을 수 있나요?
찾아볼 수 있습니다.SC 커넥터제품 페이지에서 다양한 구성의 SC/UPC 및 SC/APC를 포함한 옵션을 확인하세요. 전체 패치 코드 어셈블리를 보려면 당사를 방문하세요.광섬유 접속 코드부분.
요약
SC 커넥터는 푸시풀 설계, 2.5mm 지르코니아 페룰 및 통신, FTTH 및 기업 네트워크 전반에 걸쳐 수십 년 동안 배포된 검증된 표준{0}}지원 광섬유 인터페이스입니다. 기존 SC 인프라와 일치시키거나, 통신 경계 지점에서 작업하거나, 현장 처리 편의성이 포트 밀도보다 더 중요한 시나리오에 배포할 때 여전히 올바른 선택입니다. SFP-기반 스위치 및 트랜시버를 중심으로 한 새로운-밀도 빌드의 경우 일반적으로 LC가 더 현명한 방법입니다.
SC 패치 코드, 피그테일 또는 커넥터를 구매하기 전에 포트 유형(SC 대 LC 대 기타), 광택 유형(APC 대 UPC), 파이버 모드(단일 모드 대 다중 모드) 및 링크 구성(단방향 대 이중 모드)의 네 가지 매개변수를 확인하십시오. 네 가지 모두 장비 및 네트워크 설계와 일치하면 올바른 길을 가고 있는 것입니다. 광케이블 인프라에 대한 자세한 내용을 보려면 당사를 탐색하십시오.광섬유 케이블 설치 안내서또는 전체 범위를 찾아보세요광섬유 커넥터DIMI Fiber에서 구입 가능.