SC APC savienotājs pret QSFP28 un QSFP-DD: kas patiesībā sader

Aug 04, 2026|

Nekas 100G vai 400G modulī nepieņem SC-formāta spraudni

SC APC savienotājs nekad netiks pievienots tieši QSFP28 vai QSFP-DD optiskajam modulim. Ne 100G LR4, ne 400G DR4, ne saskaņotā 400ZR. Katra šo formas faktoru optiskā ligzda ir vai nu dupleksā LC, vai MPO. SC korpuss ar 2,5 mm uzgali un stumšanas{11}}vilkšanas fiksatoru fiziski neatrodas visā pievienojamā moduļa ekosistēmā virs 10 G.

 

Tātad, kad kāds jautā, vai varat pievienot SC APC raiduztvērējam, godīga atbilde aizver vienas durvis un paver grūtāku jautājumu. No šīs atbildes secināt, ka APC nav nekāda sakara ar ātrdarbīgiem{1}}datu centriem, ir dārgāka kļūda. Tas . 400GBASE-DR4 nosaka slīpu-MPO interfeisu kā standarta MDI. Leņķis uz šīs moduļa virsmas ir tāds pats 8 grādi kā leņķis uz bizes, kas atrodas jūsu ODF. Mājoklis nav. Izpratne par SC APC savienotāju savietojamību 100G un 400G nozīmē nošķirt šos divus faktus un nekad neļaut tiem atkal sabrukt viens otrā, jo gandrīz katra lauka kļūda šajā tēmā rodas, uzskatot "APC" kā vienu savstarpēji aizstājamu lietu.

SC APC connector with 2.5mm ferrule green housing compared with LC duplex and multi-fiber MPO connectors for optical transceiver compatibility

 

Kas patiesībā ir SC APC savienotājs skaitļos

 

Pati SC saskarne, proti, 2,5 mm nominālais uzgaļa diametrs un atsperes-noslodzes stumšanas-savienojums, ir pēc izmēriem definēts SC tipa savienotāju saimes standartā (IEC). Polijas veids ir norādīts atsevišķi. Leņķveida fiziski saskaras gala virsma satur 8 grādu slīpumu uz cirkonija uzgaļa, kas novirza atstaroto gaismu no šķiedras serdes apšuvumā, kur tā izkliedējas, nevis atgriežas raidītājā.

 

Sekas ir atdeves zuduma grīda, un tā ir vienīgā vieta, kur SC APC savienotājs pret UPC kļūst par īstu inženierijas atšķirību, nevis krāsu atšķirību. Viena-režīma optiskā interfeisa pakāpe nodrošina leņķa 1. pakāpes savienojumu ar 60 dB minimālo atdeves zudumu (IEC), un labi{0}}vadāmo mezglu vērtība ir 65 dB. Plakans-pulēts UPC savienojums uz tās pašas šķiedras nolaižas tuvu 50 dB, bet 55 dB ap praktiskiem griestiem. Ievietošanas zudumi tos tikko atdala: abi ir 0,3 dB vai zemāki, ja tie ir pareizi uzstādīti, ar tipiskiem APC savienotajiem pāriem, kuru mērījumi ir no 0,2 līdz 0,3 dB. Tātad SC APC savienotāja atdeves zuduma skaitlis ir parametrs, kas atšķir divus slīpēšanas veidus uz papīra, un tas ir arī parametrs, ko neviens nemēra pagriešanas laikā.

 

Ģeometrija ir tā, kas satur šo skaitli. Mūsu rūpnīca reģistrē virsotnes nobīdi 50 μm robežās un izliekuma rādiusu no 5 līdz 12 mm leņķiskām gala virsmām, salīdzinot ar 10 līdz 25 mm plakanām virsmām, katrā mezglā, 3D interferometriski pārbaudot, nevis paraugus. Šīs pielaides ir iemesls, kāpēc 60 dB specifikācija saglabājas piegādes laikā, un tas ir arī iemesls, kāpēc divi savienotāji ar identiskām datu lapām vienā saitē var darboties atšķirīgi.

 

Formas faktors un poļu valoda ir divas neatkarīgas asis

 

Visvairāk neskaidrību par šo tēmu rada viens sabrukušais garīgais modelis: cilvēki uzskata "SC, LC, MPO" un "UPC, APC" kā vienu nolaižamo izvēlni. Tās ir divas ortogonālas asis, un katra matricas šūna pastāv kā piegādes produkts.

 

  UPC (plakans) APC (8 grādu leņķī)
SC ODF ielāpēšana, mantotais telekomunikācijas FTTH/PON pilieni, DWDM līnijas pusē, ārpusē
LC Katra dupleksā raiduztvērēja ligzda virs 10G CATV un RF-pa-šķiedru, daži PON OLT porti
MPO-12 Daudzrežīmu paralēlais (SR4, SR8) Viena{0}}režīms paralēli (PSM4, DR4, DR8)

 

Izlasiet APC sleju, un MPO-12 APC vs SC APC jautājums pats par sevi atbild: tiem ir kopīgs slīpēšanas leņķis un nekas cits. Leņķveida MPO spraudnis un leņķa SC spraudnis netiks savienoti viens ar otru nekādā kombinācijā, ar adapteri vai bez tā. Nolasiet LC kolonnu, un punkts kļūst asāks. Raiduztvērēja dupleksā LC ligzda ir UPC efektīvi katrā izvietotajā 100G un 400G seriālajā variantā, tāpēc SC APC savienotājs nekad nesasniedz moduli, kaut kur pa vidu nemainot korpusu. Mūsu raiduztvērēju pārskats aptverkuru savienotāju katrs raiduztvērējs faktiski pieņemvisā ātruma diapazonā; šajā rakstā ir aprakstīts,{0}}kas notiek, ja kabeļu iekārta otrā galā ir noliekta.

 

Uztvērēju tabula: ko sniedz katrs 100 G QSFP28 un 400 G QSFP-DD variants

 

Šī ir tabula, kas jāpārbauda pirms BOM rakstīšanas. Šeit tiek atrisināts katrs jautājums par SC APC savienotāju moduļa galā.

 

Modulis Optiskais interfeiss poļu Šķiedra
100G QSFP28 SR4 MPO-12 UPC OM3/OM4 daudzrežīmi
100G QSFP28 PSM4 MPO-12 APC OS2 viens-režīms
100G QSFP28 CWDM4 / LR4 / ER4 Dupleksais LC UPC OS2 viens-režīms
400 G QSFP-DD SR8 MPO-16 / dubultā MPO-12 UPC OM4 daudzrežīms
400 G QSFP-DD DR4 MPO-12 APC OS2 vienrežīms, 500 m
400 G QSFP-DD FR4/LR4 Dupleksais LC UPC OS2 viens-režīms
400 G QSFP-DD ZR/ZR+ saskaņots Dupleksais LC UPC OS2 viens{1}}režīms, DWDM līnijas puse

 

Divas rindas nes svaru. DR4 rinda ir vienīgais tradicionālais 400G variants ar leņķisko moduļa virsmu, un tās 12-pozīcijas uzgalis izmanto 8 šķiedras: četras pārraides, četras uztveršanas, četras centrālās pozīcijas tumšas. Saskanīgā rinda ir pretintuitīva. Visjutīgākā optika ēkā, kas baro DWDM līniju, kas ir noliekta no gala līdz galam ārpus statīva, beidzas uz plakanas UPC ligzdas, kas aprīkojuma pārdevēja dokumentācijā ir skaidri norādīts 400ZR moduļu piegādei (Juniper Networks). Pulēšanas pāreja notiek skapī, nevis ārā, un, ja jūsu dizains paredz citādi, atstarošanas budžets nonāk nepareizā vietā.

 

Vieta, kur ar šo tabulu vairs nepietiks, atrodas MK daļas{0}}skaitļu rindā. Divas rindas iepriekš ir vairāku variantu saimes, nevis atsevišķi produkti. Pulēšanas un šķiedru kolonnas turas visā saimē, bet sasniedzamība, viļņa garuma plāns un DOM uzvedība ne, un tie nosaka, vai saite šķērso 2 km vai 10 km. Pirms pasūtīšanas pārbaudiet konkrēto variantu, salīdzinot ar100G QSFP28 ligzda un sasniedzamības specifikācijasun leņķa rindai pretkāpēc 400G DR4 nepieciešams MPO-12/APC. Divas rindas, kas ģenerē visvairāk atgriezto preču, ir PSM4 un DR4 tā paša iemesla dēļ: abas ir viena-režīmu paralēlas, abas ir APC, un abas kataloga sarakstā izskatās kā to vairāku režīmu kaimiņi.

 

100G QSFP28 and 400G QSFP-DD optical transceivers displaying MPO-12 APC and Duplex LC UPC optical interface receptacles

 

Kāpēc 400G atgrieza APC datu centrā

 

NRZ laikmetā UPC bija pietiekams datu centros. Divu-līmeņu signalizācija pieļauj atstarošanas-izraisītu troksni, kurā ir daudz vietas, un 10G un 25G saites darbojās gadiem ilgi uz plakaniem-pulētiem MPO stumbriem, nevienam nepārbaudot atdeves zudumu. SC APC savienotāja datu centra saruna tik tikko pastāvēja, jo leņķiskais pulējums palika ārpus ēkas.

 

PAM4 noņēma šo rezervi. Četri amplitūdas līmeņi vienā un tajā pašā optiskajā apvalkā būtiski saspiež atstarpi starp lēmuma pieņemšanas sliekšņiem, un vairāku ceļu traucējumi, kas rodas no pāra pāra atstarojuma, nonāk tieši uz šiem sliekšņiem. Kad tika rakstītas 400 Gb/s specifikācijas, paralēlais viena -moda MDI tika definēts ar leņķisko interfeisu tieši šī iemesla dēļ (IEEE 802.3bs). Tas pats pamatojums tika burtiski pārnests uz 200 G-per-joslu, kur darba grupas materiālos ir skaidri norādīts, ka ir nepieciešama leņķa gala virsma, lai izpildītu atdeves zuduma veiktspējas prasības (IEEE 802.3 darba grupas materiāls).

 

Tātad "datu centri neizmanto APC" un "400G prasa APC" ir patiesi apgalvojumi par dažādiem objektiem, un SC APC savienotājs ārējā rūpnīcā nav pierādījums nevienam no tiem. Kur tas iekost ir atkārtotas izmantošanas lēmumos. Vietne ar leņķi novietotu ODF pieņem, ka tās esošais plākstera vadu krājums atbilst jaunajam APC savienotāja 400G QSFP-DD prasībām, nepasūta neko un instalēšanas laikā konstatē, ka nevienam noliktavas telpas vadam nav MPO. Apgrieztā kļūda ir tikpat izplatīta: ierodas DR4 flote, un kabeļu komanda secina, ka tagad ir jāpārtrauc visa iekārta. Neizseko neviens secinājums. Pārdomu uzvedība jauktā saitē arī ir izmērāma, nevis pieņemta, unoptiskā veiktspējas uzraudzība uz DWDM un 400ZR saitēmaptver to, ko līnijas puse faktiski ziņo.

 

Kur faktiski notiek SC APC savienotāja uz LC UPC pāreja

 

Ņemot vērā SC/APC ODF vienā pusē un LC/UPC moduļa portu otrā pusē, ir trīs aizsargājami ceļi un viens, kas iznīcina aparatūru.

 

Tīrais ceļš ir hibrīda plākstera vads, SC APC rāmja galā un LC UPC moduļa galā, viens komplekts, viens savienots pāris, kas pievienots budžetam. Otrais ceļš ir leņķa spārna savienošana sadales plauktā un pāreja uz plakanu-pulētu ielāpu plaukta iekšpusē, kas ir piemērota vietnēm, kur rāmis ir pakļauts citai apkopes iestādei, nevis slēdzim. Trešais attiecas uz gadījumiem, kad moduļa puse ir paralēla: MPO APC līdz 8 × LC UPC pārrāvumam, standarts PSM4 un DR4, kas sadalīts līdz četrām 100G DR saitēm.

 

Ceļš, kas nedarbojas, ir adapteris. Adapteris nemaina gala-sejas ģeometriju. Savienojot 8-grādu seju ar plakanu virsmu caur uzmavu, rodas gaisa sprauga, un gaisa sprauga ir stikla un gaisa robeža. Jūsu norādītie 60 dB sabrūk Fresnela atstarošanas virzienā, aptuveni 14 dB, savukārt punktveida kontakts starp leņķisko malu un plakanu virsmu saskrāpē abus uzgaļus atsperes slodzes ietekmē. Šis bojājums ir neatgriezenisks un izplatās tālāk: saskrāpētais džemperis sabojā nākamo portu, kuram tas pieskaras.

 

Vērts atzīmēt, kamēr rāmis ir atvērts, jo gandrīz neviens kabeļu projektēšanas dokuments to neaptver: arī nesaistīts ports atspoguļojas, un abi pulēšanas veidi neizturas līdzīgi, ja tiem nekas nav pievienots. Patentu literatūrā ir norādīts, ka nesapārots APC ports ir tuvu –55 dB, bet nesapārots UPC ports - tuvu –14 dB (USPTO). Rāmī ar desmitiem tumšu pieslēgvietu griešanas loga laikā šī atšķirība nav akadēmiska.

 

Trīs darba ceļi nav līdzvērtīgi, un atšķirība starp tiem nav tehniska. Visi trīs iztur pieņemšanas testu. Viņus atšķir izmaksas. Hibrīda SC APC un LC UPC plākstera vads nodrošina nelielu materiāla piemaksu salīdzinājumā ar standarta vienu -pulēšanas vadu ar tādu pašu garumu un šķiedru skaitu. Abi atrodas vienā iepirkuma kategorijā, un atšķirība tiek mērīta viena{5}}cipara procentos no saites kabeļu izmaksām. Divas kustības, kas maksā darbaspēku: salaidums, plaukts un tehniķis uz vietas, kas lielākajai daļai vietu ir par lielumu virs materiāla deltas un ir jāplāno. Kā darba slieksnis zem aptuveni duci saišu mēs neesam redzējuši, ka salaiduma plaukts atmaksājas, jo divu apkopes komandu koordinēšana maksā vairāk nekā vadi. Trešais ceļš atrodas pa vidu, bet apvieno astoņus savienojumus vienā komplektā, tāpēc tas uzvar liela-blīvuma rindās pat tad, ja vienības cena{10}}šķiet sliktāka.

 

Sekojošais praktiskais noteikums: iegādājieties pulēšanas pāreju kā komplektu ikreiz, kad saišu skaits ir mazs un jūs vēl neatverat rāmi, un pārvietojiet to savienojuma plauktā tikai tad, ja rāmi tomēr atverat citu iemeslu dēļ. Tas, kur tieši jūsu vietnei atrodas krustojums, ir atkarīgs no atlikušajām paneļu pozīcijām un no tā, kā jūsu rāmis ir sadalīts, un tas ir skaitlis, ko mēs izstrādājam katrai mašīntelpai, nevis vispārīgi. Mūsuhibrīda SC APC uz LC UPC ielāpu auklasir izstrādāti montāžas korpusam, ņemot vērā šķiedru skaitu, kas atbilst standarta ODF paneļu soļiem.

 

Šeit ir daļa, kas maina darba pasūtījuma rakstīšanas veidu. Standarta SC adapteri pēc izmēriem ir savietojami gan ar plakaniem, gan leņķveida spraudņiem, tāpēc mehānika nenovērš nepareizu ievietošanu. Tā nav disciplīnas problēma, kas jāatrisina ar instruktāžas palīdzību; tā ir dizaina problēma, kas jāatrisina ar atslēgas adapteriem, piespiedu krāsu kodēšanu un katra SC APC savienotāja BOM{2}}līmeņa bloķēšanu uz LC UPC pāreju būvniecībā. Vietnēs, kurās tas tiek uzskatīts par apmācību problēmu, joprojām ir viens un tas pats incidents.

 

Hybrid SC APC to LC UPC optical patch cables connecting high density ODF distribution frame to transceiver switch ports

 

Pieci veidi, kā tas notiek nepareizi pēc rīka pienākšanas

 

Katrai SC APC savienotāja kļūmei, ko mēs redzam, ir viena no piecām shēmām, un katrai no tām ir noteikšanas metode, kas maksā minūtes pirms ieslēgšanas{0}}un dienas pēc tam.

 

Neveiksme Kas patiesībā notiek Noķer to
Leņķveida spraudnis plakanā adapterī Gaisa sprauga, neparedzams IL pieaugums, RL sabrukums pret Fresnel līmeni, pastāvīga uzgaļa skrāpējumi abās pusēs Atslēgas adapteri un krāsu izpilde pie rāmja; beigu-sejas tvērums pirms katras ievietošanas
Ievietošanas zudums pārbaudīts, atgriešanas zudums nav Eļļas plēve un mitrums nobīda IL par dB daļu, iznīcinot RL, tāpēc saite šķērso jaudas mērītāju un uzkrāj FEC korekcijas. ORL mērījums vai OTDR atstarošanas notikumu kartēšana kā pieņemšanas vārti, nevis problēmu novēršanas darbība
Saites budžets izveidots no datu lapas zaudēšanas Datu lapas vērtības tiek mērītas pret galvenajiem džemperiem; nejauša lauka pārošanās ir sistemātiski sliktāka, ko nosaka uzgaļu koncentriskuma tolerance Budžets ar nejaušām -mate vērtībām un nepieciešami koncentriskuma dati ar montāžu
MPO dzimums ir mainīts Moduļu ligzdas parasti ir piespraustas, tāpēc vads ir jāatsprauž. Nepareizs dzimums vispār nesēdās Dzimumu precīzi norādiet katrai MK saitei, nevis detaļu numuru saimei
DR4 pieņemtais daudzrežīms vai OSFP pieņemtais QSFP-DD Nepareizs šķiedras veids vai pilnībā nepareizs būris, atklāts uzstādīšanas laikā PO posmā pārbaudiet, vai tas atbilst iepriekš norādītajai tvertņu tabulai

 

Trešā rinda ir pelnījusi piezīmi, jo tā ir rinda, kas klusi pārtrauc rūpīgu cilvēku izveidotos saišu budžetus. 0,2 dB datu lapā ir mērījums pret galveno džemperi un sods par nejaušām pārošanās skalām ar uzgaļa koncentriskuma pielaidi, kur 1,0 μm ir preces slieksnis (SENKO inženiertehniskā piezīme). Budžets ar datu lapas numuru un iztrūkumu tiek parādīts kā neizskaidrojams 1–2 dB garā vairāku{3}}ielāpu saitē.

 

Otrā rinda maksā visvairāk, jo tā apgriež parasto diagnostikas refleksu. Piesārņota SC APC savienotāja gala virsma var noturēt ievietošanas zudumus gandrīz nemainīgus, kamēr tā atgriešanas zudums tiek pietiekami samazināts, lai tas būtu svarīgs PAM4. Parādās saite. Satiksme iet cauri. FEC skaitītāji pieaug nākamo nedēļu laikā, un neviens to nepievieno savienotājam, kas pārbaudīts un nodots mēnesi iepriekš. Ja 100 G saite pasliktinās bez acīmredzama optiskā jaudas bojājuma,savienotāju pulēšanas neatbilstība kā galvenais iemeslsatrodas saraksta augšgalā, pirms moduļa nomaiņas.

 

Pieņemšana: secinājumu pārvēršana pierādījumos

SC APC savienotāja specifikācija ir tikai tā vērta, ko pierāda pieņemšanas pakotne. Četri artefakti pareizi aizver saiti: ievietošanas zudums pēc viena-džempera atsauces metodes, ORL skaitlis vai OTDR trase ar atstarošanas anotāciju katram notikumam, beigu-sejas attēls rāmī un moduļa galā un katras-montāžas rūpnīcas pārbaudes ieraksts, kas saista piegādāto daļu ar izmērītajiem kataloga numuriem. Secība ir tikpat svarīga kā saraksts un mūsusešu{0}}pakāpju raiduztvērēja verifikācijas procedūraattiecas uz savienotāju pārbaudes vietu attiecībā pret moduļa{0}}līmeņa pārbaudēm.

 

Pēdējais artefakts ir vieta, kur sadalās lielākā daļa piegādes ķēžu. Specifikāciju lapā ir norādīts, kas produkta klasei jāsasniedz; testa ierakstā ir norādīts, ko jūsu konkrētais sērijveida komplekts sasniedza. Mēs piegādājamhibrīda plākstera vadi ar vienību IL un RL testa datiem un 3D gala{2}}sejas ģeometrijas rezultātiem, ar virsotnes nobīdi 50 μm robežās, leņķa izliekuma rādiuss no 5 līdz 12 mm, 100% pārbaudīts, nevis ņemts paraugs-, izgatavots atbilstoši IEC 61754, Telcordia GR-326 un TIA/EIA-568 prasībām. Jautājiet jebkuram piegādātājam neapstrādātus ierakstus uz nosūtītās ruļļa, nevis datu lapu. Atbildes laiks uz šo pieprasījumu pastāsta vairāk par piegādātāju nekā jebkurš sertifikācijas logotips.

3D interferometry inspection and optical return loss testing equipment verifying SC APC connector end-face geometry

 

FAQ

Vai varat pievienot SC APC savienotāju raiduztvērējam?

Nē. QSFP28 un QSFP-DD optiskie porti ir dupleksais LC vai MPO; neviens variants nepieņem jebkāda veida SC-formāta spraudni.

SC APC savienotājs pret UPC, kurš ir nepieciešams datu centra saitei?

Abos dažādos punktos: moduļu ligzdas ir UPC, savukārt paralēlās viena -režīma moduļu virsmas un lielākā daļa ārējās iekārtas ir APC.

Vai 400G QSFP-DD izmanto APC savienotājus?

Daži varianti to dara, bet nekad SC formātā. 400G QSFP-DD DR4 APC savienotājs ir MPO-12, savukārt FR4, LR4 un saskaņotais ZR izmanto duplekso LC UPC.

Kas notiek, ja SC APC savienotājs ir savienots ar UPC?

Izveidojas gaisa sprauga, ievietošanas zudums neparedzami palielinās, atgriešanas zudums sabrūk stikla-gaisa Fresnela līmenī, un abas gala virsmas var tikt neatgriezeniski saskrāpētas.

Kādus atdeves zudumus vajadzētu nodrošināt SC APC savienotājam?

60 dB vismaz 1. pakāpes leņķveida savienojumam saskaņā ar IEC 61755-1, ar labiem komplektiem, kas sasniedz 65 dB, salīdzinot ar aptuveni 50 dB SC UPC.

Kā savienot SC APC ODF ar LC UPC slēdža portu?

Izmantojiet hibrīda plākstera vadu ar SC APC vienā galā un LC UPC otrā galā. Adapteris nevar kompensēt gala{1}}virsmas ģeometrijas atšķirību.

 

Nosūtiet mums savu slēdža modeli, ODF savienotāju un pulēšanas veidu, kā arī saišu garumus, un mēs atgriezīsim pilnu kabeļu MK ar atzīmētajiem pulēšanas pārejas punktiem un norādītajiem testa pierādījumiem katrā komplektācijā.Pieprasiet saiti{0}}konkrētu MK pārskatīšanu.

Nosūtīt pieprasījumu