業界用語

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ファイバー情報

APC コネクタ

APC コネクタ「斜めの物理的接触」コネクタは、8° の角度で研磨されています。通常の「フィジカル コンタクト」(PC) コネクタと比較すると、APC コネクタは反射特性が優れています。これは、角度のある研磨によってコネクタ インターフェイスで反射される光の量が減少するためです。角度付き研磨で利用可能なコネクタ タイプには、SC、ST、FC、LC、MU、MT、MTP™ があります。

以下も参照してください。光ファイバーコネクタPC コネクタ研磨反射率,UPC

頂点オフセット

研磨されたドームの頂点は、ファイバーコアと常に一致するとは限りません。頂点オフセットは、頂点の実際の配置とファイバー コア上の理想的な配置との間の横方向の変位を測定します。頂点オフセットは 50μm 未満にする必要があります。そうしないと、嵌合したコネクタのファイバ コア間の物理的な接触が妨げられる可能性があります。

減衰

減衰は、ファイバの長さに沿った信号の大きさまたは損失の減少の尺度です。光ファイバーケーブルの減衰は、通常、特定の波長におけるケーブルの単位長さあたりのデシベル (dB/km) で表されます。

以下も参照してください。反射率挿入損失

曲げに敏感な繊維

半径を小さくしたアプリケーションで曲げ性能を向上させるように設計されたファイバー。

バイコニック コネクタ

バイコニック コネクタは、単一のファイバを保持する円錐形の先端を特徴としています。二重の円錐面により、接続中のファイバーの適切な嵌合が保証されます。フェルールは、セラミックまたはステンレス鋼で作成できます。その頑丈な設計により、バイコニック コネクタを軍事用途で使用できます。

起こる

ブレークアウトとは、両端に多数のシングル コネクタまたは 1 つ以上のマルチファイバ コネクタが接続されたマルチファイバ ケーブルを指します。ブレークアウト アセンブリは、光ファイバー ケーブルを複数のファイバーに分割できるという事実を利用しており、これらのファイバーは、個別またはグループで簡単に分配および終端処理できます。「ファンアウト」とも呼ばれます。

以下も参照してください。光ファイバーケーブル

クラッディング

光ファイバのクラッドはコアを取り囲み、コアよりも低い屈折率を持っています。この屈折率の違いにより、ファイバー コア内で内部全反射が発生します。内部全反射は、光ファイバーが光を導くメカニズムです。

以下も参照してください。ファイバ屈折率全反射

クリアカーブ®

Corning の曲げに影響されない光ファイバの製品ライン

コネクタ

コネクタは、締結または結合に使用される介在デバイスです。光ファイバーでは、コネクタは 2 本の光ケーブル間、または光ファイバー ケーブルと別の光コンポーネント間の永続的なリンクを提供します。コネクタはまた、コネクタ インターフェイスでファイバ間の良好な光学的接触を維持する必要があります。

以下も参照してください。光ファイバーコネクタ

光ファイバーのコアとは、光の大部分が伝搬するファイバーの中心部分を指します。シングルモード ファイバーでは、コアの直径が小さい (~8 μm) ため、1 つのモードのみがその長さに沿って伝搬します。対照的に、マルチモード ファイバーのコアはより大きくなります (50 または 62.5 μm)。

以下も参照してください。ファイバクラッディングシングルモードファイバーマルチモードファイバー

二重ケーブル

デュプレックス ケーブルは、2 つの別々にバッファーされたファイバーで構成され、1 つの光ファイバー ケーブルに結合されます。デュプレックス ケーブルは、ランプ ワイヤのように、長さに沿って融合された 2 つのシンプレックス ケーブルに似ています。デュプレックス ケーブルの両端は、別々に分配して終端することも、MT-RJ などの 1 つのデュプレックス コネクタでコネクタ化することもできます。デュプレックス ケーブルは、コンピューターへの送信/受信ペアなどの双方向通信チャネルとして最も役立ちます。

以下も参照してください。シンプレックス ケーブル光ファイバーケーブル

D4 コネクタ

D4 コネクタは、2.0 mm セラミック フェルールにシングル ファイバを保持します。D4 コネクタのボディは、小さい方のフェルールと長いカップリング ナットを除いて、FC コネクタと同様の設計になっています。同様に、D4 の特性と用途は FC に匹敵します。

E2000 コネクタ

E2000 コネクタは、セラミック フェルールに 1 本のファイバを保持します。E2000 は、LC と同様の成形プラスチック ボディを備えたスモール フォーム ファクタ コネクタです。E2000 はプッシュプル ラッチ機構も備えており、フェルール上に保護キャップが組み込まれています。これは、ダスト シールドとして機能し、ユーザーをレーザー放射から保護します。保護キャップにはスプリングが組み込まれており、キャップを適切に閉じることができます。他のスモール フォーム ファクタ コネクタと同様に、E-2000 コネクタは高密度アプリケーションに適しています。

囲い

エンクロージャは、高密度の光ファイバおよび光ファイバ コネクタを含む壁取り付けまたは天井取り付けデバイスです。エンクロージャは、システムにモジュール性、セキュリティ、および組織を提供します。このような筐体の一般的な用途の 1 つは、電気通信クローゼットまたはパッチ パネルでの使用です。

以下も参照してください。光ファイバーアセンブリ

ファイバ

通常、ガラスやプラスチックなどの誘電材料で作られた単一のフィラメントを指し、光信号を導くために使用されます。ファイバは、コアと、屈折率がわずかに低いクラッドで構成されています。さらに、繊維は緩衝層によって保護されており、多くの場合、ケブラー (アラミド糸) やその他の緩衝チューブで覆われています。光ファイバは、照明目的またはデータおよび通信用途のために光を導くためのチャネルとして使用される場合があります。複数のファイバーを光ファイバーケーブルにまとめることができます。通常、ファイバの直径はミクロン単位で表され、コアの直径が最初に示され、その後にファイバの合計直径 (コアとクラッドを合わせたもの) が続きます。たとえば、62.5/125 マルチモード ファイバのコアの直径は 62.5μm で、全体の直径は 125μm です。

以下も参照してください。クラッディング光ファイバーケーブルシングルモードファイバーマルチモードファイバー偏波保持ファイバリボン繊維屈折率

端面

コネクタの端面とは、光が放出および受信されるフィラメントの円形断面と、周囲のフェルールを指します。端面は、多くの場合、端面の幾何学的特性を改善するために研磨されます。これにより、光結合が向上します。ファイバ端面は、コネクタ間の良好な嵌合を促進する端面形状について、欠陥の目視検査と干渉計でのテストを受けます。干渉計では、次の 3 つの主要な特性が検査されます。

繊維の突出またはアンダーカット

フェルールの取り付けられたドーム面と研磨されたファイバ端との間の距離は、ファイバ アンダーカットまたはファイバ突出部と呼ばれます。ファイバ端がフェルールの表面より下でカットされている場合、アンダーカットと呼ばれます。ファイバの端がフェルールの表面より上に伸びている場合、それは突き出ていると言われます。適切なアンダーカットまたは突出により、ファイバー自体の損傷を回避しながら、ファイバーが物理的な接触を維持できます。UPC コネクタの場合、曲率半径に応じて、突起の範囲は +50 ~ ¬125 nm です。APC コネクタの場合、範囲は +100 ~ ¬100 nm です。

以下も参照してください。研磨ファイバ干渉計フェルールUPCAPC

FC コネクタ (FイベルCコネクタ)

FC コネクタは、標準サイズ (2.5 mm) のセラミック フェルールに 1 本のファイバを保持します。コネクタ本体はニッケルメッキの真ちゅう製で、キーに位置合わせされたネジ付きロック カップリング ナットが特徴で、繰り返し可能で信頼性の高いカップリングを実現します。ネジ付きカップリング ナットは、高振動環境でも安全なコネクタを提供しますが、単純な押してクリックする代わりにコネクタを回す必要があるため、接続に少し時間がかかります。一部の FC スタイル コネクタは調整可能なキーイングを示します。つまり、コネクタ キーを調整して、最適な挿入損失を得たり、ファイバを調整したりできます。

続きを見る:FCコネクタ

* FC-PM アセンブリは、FC キーが高速または低速の偏光軸に位置合わせされた状態で入手できます。
キーが整列した FC-PM アセンブリは、幅の広いキーまたは狭いキーの種類で利用できます。

フェルール

フェルールは、光ファイバ コネクタ内の精密なセラミックまたは金属チューブで、光ファイバを保持して整列させます。MTP™ コネクタなどの一部の光ファイバ コネクタには、単一のモノリシック フェルールがあり、複数のファイバを一列に保持する単一の固体コンポーネントで構成されています。セラミック フェルールは最高の熱的および機械的性能を提供し、ほとんどの単芯コネクタに好まれます。

以下も参照してください。光ファイバーコネクタファイバMTP™ コネクタ

ファイバー分配モジュール (FDM)

光ファイバー ディストリビューション モジュールには、事前にコネクタ接続され、事前にテストされた光ファイバー ケーブルが含まれています。これらのアセンブリは、従来のパッチ パネルに簡単に取り付けられます。FDM は、モジュール式のコンパクトで組織化された光ファイバー ソリューションを提供します。

以下も参照してください。光ファイバーアセンブリ

光ファイバー 略称「FO」

光ファイバーとは、一般に、照明またはデータ通信の目的で光の伝播を制御する際に、柔軟なガラスまたはプラスチック ファイバーを使用することを指します。光ビームは、レーザーや LED などの光源で生成され、光ファイバー ケーブルによって提供されるチャネルを通って受信機に伝播します。ファイバーチャネルの長さに沿って、さまざまな光ファイバーコンポーネントとケーブルが一緒に接続されます。たとえば、信号を送信するには、光源を最初のファイバーに結合する必要があります。コンポーネント間のこれらのインターフェイスでは、光ファイバー コネクタがよく使用されます。

以下も参照してください。光ファイバーコネクタ光ファイバーケーブル光ファイバーアセンブリファイバ

光ファイバーアセンブリ

一般に、光ファイバー アセンブリには、標準のパッチ パネルに取り付けられるモジュラー アタッチメントに、事前にコネクタ化および事前にテストされた光ファイバー コネクタとケーブルが含まれています。光ファイバー アセンブリには、カスタム サイズのアセンブリを含め、さまざまな形状とサイズがあります。

以下も参照してください。ゲイターパッチ™ファイバー分配モジュール囲い偏波保持ファイバー光回路アセンブリ

光ファイバーケーブル

光ファイバー ケーブルは、1 つまたは複数の光ファイバーのパッケージで構成されます。壊れやすいガラス繊維のパッケージングは​​、要素からの保護と追加の引張強度を提供します。光ファイバーケーブルは、光ファイバーの多くの配置を提供します。単一のファイバーは、きついまたは緩いチューブによって緩衝される場合があります。複数のファイバーが 1 本の光ファイバー ケーブルに含まれている場合があります。光ファイバーケーブルも、コードのコネクタ化に多くのバリエーションを提供します。一方の端にコネクタがあるものはピグテールと呼ばれ、両端にコネクタが付いているケーブルはパッチ コードまたはジャンパーと呼ばれ、一方の端に 1 つのコネクタがあり、端に複数のコネクタがあるマルチファイバ ケーブルは、
その他はブレイクアウトと呼ぶことができます。

以下も参照してください。ファイバパッチコード起こるピグテール

光ファイバーコネクター

光ファイバー ケーブル、光源、または光レシーバーの端に取り付けられたデバイスで、同様のデバイスと結合して、光ファイバーに出入りする光を結合します。光ファイバー コネクタは、2 つの光ファイバー コンポーネント間の永続的な接続を提供し、必要に応じて取り外して、新しい構成で再接続することができます。導体の接触だけで信号を通過させることができる電気コネクタとは異なり、光接続は、光が光ファイバー間を最小限の損失で通過できるように正確に位置合わせする必要があります。

光ファイバー コネクタは、終端処理と呼ばれるプロセスによって光ファイバー ケーブルに結合されます。次に、コネクタの端面を研磨して、2 つのコネクタ間のインターフェイスで失われる光の量を減らします。研磨されたコネクタは、コネクタの光学性能を証明する一連のテストを受けます。

光ファイバー コネクタの種類には、SC、ST、FC、LC、MU、MTRJ、D4、E2000、Biconic、MT、MTP™、MPO、SMC、SMA などがあります。

以下も参照してください。コネクタ光ファイバーケーブル終了研磨挿入損失反射率干渉計スモール フォーム ファクタ コネクタUPCAPCPC

ゲイターパッチTM

光ファイバー ディストリビューション モジュールには、事前にコネクタ接続され、事前にテストされた光ファイバー ケーブルが含まれています。これらのアセンブリは、従来のパッチ パネルに簡単に取り付けられます。FDM は、モジュール式のコンパクトで組織化された光ファイバー ソリューションを提供します。

以下も参照してください。光ファイバーアセンブリ

屈折率

媒質の屈折率は、媒質中の光速に対する真空中の光速の比です。「屈折率」とも呼ばれます。

以下も参照してください。ファイバクラッディング全反射

工業用配線

産業用配線には、通信や照明などの産業用アプリケーションでの光ファイバー ケーブルの使用が含まれます。「産業用配線」とも呼ばれます。

以下も参照してください。光ファイバーケーブル構内配線

挿入損失

挿入損失は、コネクタなどのコンポーネントを以前に接続された光路に挿入することによって引き起こされる信号の大きさの減少の尺度です。この測定により、単一の光コンポーネントをシステムに挿入した場合の影響を分析できます。これは、「損失バジェットの計算」と呼ばれることもあります。挿入損失はデシベル (dB) で測定されます。

以下も参照してください。減衰反射率

干渉計

光ファイバー ケーブル アセンブリのテストに関しては、干渉計を使用して、研磨後のコネクタの端面形状を測定します。干渉計は、コネクタの端面から反射した光の経路長の差を測定します。干渉計の測定は、測定に使用される光の 1 波長以内の精度です。

以下も参照してください。端面研磨

LC コネクタ

LC コネクタは、標準の SC フェルールの半分のサイズの 1.25 mm セラミック フェルールに 1 本のファイバを保持します。LC コネクタは、スモール フォーム ファクタ コネクタの例です。コネクタ本体は成形プラスチック製で、正方形の前面プロファイルが特徴です。コネクタの上部にある RJ スタイルのラッチ (電話ジャックのようなもの) により、簡単に繰り返し接続できます。2 つの LC コネクタを一緒にクリップして、デュプレックス LC を形成することができます。LC コネクタの小型サイズとプッシュイン接続は、高密度ファイバー アプリケーションやクロス コネクトに最適な選択肢です。

続きを見る:LCコネクタ

* LC-PM アセンブリが利用可能で、LC キーが高速または低速の偏光軸に位置合わせされています

モード

光のモードは、光ファイバーなどの導波路の境界条件を満たす電磁場の分布です。モードは、ファイバー内の単一光線の経路として視覚化できます。コアが大きいマルチモード ファイバでは、光線が伝搬する経路が多くなります。

以下も参照してください。シングルモードファイバーマルチモードファイバー

MPO コネクタ

MPO コネクタは MT フェルールを内蔵しているため、1 つのコネクタで 12 本以上のファイバを提供できます。MTP™ のように、MPO コネクタはシンプルなプッシュプル ラッチ機構と直感的な挿入で動作します。MPO は、平らに、または 8° の角度で研磨することができます。続きを見る

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MTP™ コネクタ

MTP™ コネクタは、1 つのモノリシック フェルールに最大 12 本、場合によってはそれ以上の光ファイバを収容できます。同じスタイルのモノリシック フェルールは、MPO などの他のコネクタのベースを提供します。MT スタイルのコネクタは、1 つのフェルールで少なくとも 12 の潜在的な接続を提供し、最大 12 の単芯ファイバ コネクタを置き換えることで、スペースを節約します。MTP™ コネクタは、簡単に挿入できる直感的なプッシュプル ラッチ メカニズムを提供します。MTP は USConec の商標です。

続きを見る:MTP コネクタ

MTRJコネクタ

MTRJ コネクタは、プラスチック複合材で作られたモノリシック フェルールに 1 組のファイバを保持します。フェルールは、銅製の RJ-45 ジャックのように、押してクリックする直感的な動作でカプラーにクリップで留められるプラスチック製のボディ内に保持されています。ファイバは、オス コネクタのフェルールの端にある一対の金属ガイド ピンによって位置合わせされます。これらのピンは、カプラ内部のメス コネクタのガイド ピン穴に接続されます。MT-RJ コネクタは、デュプレックス スモール フォーム ファクタ コネクタの一例です。モノリシックフェルールで保持されたファイバーのペアを持つことで、接続の極性を維持しやすくなり、MT-RJ は施設のケーブル配線での水平ファイバー配線などのアプリケーションに最適になります。
続きを見る:MTRJ コネクタ

MU コネクタ (M初期Uニット)

MU コネクタは、セラミック フェルールに 1 本のファイバを保持します。MU コネクタは、大型の SC コネクタの設計をエミュレートするスモール フォーム ファクタ コネクタです。MU は、正方形のフロント プロファイルと、シンプルなプッシュプル ラッチ接続を提供する成形プラスチック ボディを備えています。MU コネクタは、高密度アプリケーションに適しています。

続きを見る:ミューコネクタ

マルチモードファイバー

マルチモード ファイバを使用すると、複数のモードの光が、中心軸に対してさまざまな角度と向きで長さに沿って伝搬できます。マルチモードファイバの従来のサイズは、62.5/125μm または 50/125μm です。

以下も参照してください。ファイバシングルモードファイバー,

ODVA

Open Device Vendor Association の略 – 産業用イーサネット/IP ネットワーク用のケーブルとコネクタを指定

OM1、OM2、OM3、OM4

OMx ファイバーの分類は、ISO/IEC 11801 で指定されているように、帯域幅に関してマルチモード ファイバーのさまざまなタイプ/グレードを指します。

光回路アセンブリ。

光回路アセンブリには、ファイバで結合され、回路基板に取り付けられた多くのコネクタが含まれている場合があります。

光回路はカスタム構成で提供されます

以下も参照してください。光ファイバーアセンブリ

OS1、OS2

ケーブル付きシングルモード光ファイバー仕様の参考資料。OS1 は標準の SM ファイバーで、OS2 は低ウォーター ピークでパフォーマンスが強化されています。

パッチコード

パッチコードは、両端に 1 つのコネクタが付いた光ファイバーケーブルです。パッチ コードは、システム内の相互接続や、パッチ パネルを別の光コンポーネントまたはデバイスに接続する場合に役立ちます。「ジャンパー」とも呼ばれます。

以下も参照してください。光ファイバーケーブル

PC コネクタ

「物理的接触」コネクタは、接続で送信される信号を最大化するためにドーム型の形状に研磨されています。

以下も参照してください。光ファイバーコネクタAPC コネクタ研磨UPC

ピグテール

ピグテールとは、一方の端にコネクタが付いた光ファイバー ケーブルを指します。コネクタのない端部は、多くの場合、試験装置や光源などのデバイスに恒久的に接続されます。
以下も参照してください。光ファイバーケーブル

偏波保持ファイバ

偏波保持ファイバー (「PM ファイバー」とも呼ばれます) はファイバー コアに応力を加え、2 つの垂直な伝送軸を作成します。直線偏光がこれらの軸の 1 つに沿ってファイバに入力されると、偏光状態はファイバの長さにわたって維持されます。一般的なタイプの PM ファイバーには、「PANDA ファイバー」と「TIGER ファイバー」タイプのファイバーがあります。

以下も参照してください。ファイバ、偏波保持ファイバーアセンブリ

偏波保持ファイバアセンブリ

偏波保持ファイバ アセンブリは、偏波保持 (PM) ファイバで製造されています。いずれかの端のコネクタは、コネクタ キーを使用して、ファスト軸、スロー軸、またはこれらの軸の 1 つからの顧客指定の角度オフセットに位置合わせできます。コネクタのキーイングにより、ファイバの軸を入力偏光に簡単かつ繰り返し調整できます。

以下も参照してください。光ファイバーアセンブリ偏波保持ファイバ

研磨

光ファイバー コネクタは、表面の欠陥を除去し、挿入損失や後方反射などの光学的品質を改善するために、結線後に研磨されることがよくあります。PC および UPC コネクタはフラット (ストレート ファイバの長さに垂直) に研磨されていますが、APC コネクタはフラットから 8° の角度で研磨されています。これらすべての場合において、フェルールの端面は、コネクタ内で良好な嵌合特性をもたらすドーム型の形状を採用しています。

以下も参照してください。PCAPC光ファイバーコネクタ端面

構内配線

構内配線には、建物ネットワークまたはキャンパス ネットワーク (建物のグループ用) における光ファイバー ケーブルの製造、設置、および保守が含まれます。「建物の配線」、「建物の配線」、「施設の配線」、または「施設の配線」とも呼ばれます。

以下も参照してください。光ファイバーケーブル工業用配線

曲率半径

名目上、研磨されたフェルールはドーム型の表面を持ち、結合された 2 つのフェルールがファイバの領域の小さな表面積で接触することを可能にします。曲率半径が小さいということは、フェルール間の接触面積が小さいことを示しています。UPC コネクタの曲率半径は 7 ~ 25 mm である必要がありますが、APC コネクタの許容半径の範囲は 5 ~ 12 mm です。

反射率

反射率は、ガラスと空気の境界面で切断または研磨されたファイバ端から反射される光の尺度です。反射率は、入射信号に対する dB で表されます。一部のアクティブな光学コンポーネントは、反射した光に敏感であるため、光学システムでは反射率が重要です。反射光も損失の原因となります。「後方反射」および「光反射減衰量」とも呼ばれます。

以下も参照してください。挿入損失減衰

リボンファイバー

リボン ファイバーは、複数のファイバー (通常は 6、8、または 12 本) を平らなリボンに束ねたものです。ファイバーは、簡単に識別できるように色分けされています。リボンファイバーは、シングルモードまたはマルチモードのいずれかであり、バッファーチューブ内に含まれている場合があります。MTP™ などの単一のマルチファイバー コネクタで 1 つのリボン ファイバーを終端することも、リボン ファイバーを多数の単一ファイバー コネクタに展開することもできます。

以下も参照してください。ファイバ光ファイバーケーブル

SC コネクタ (S購読者Cコネクタ)

SC コネクタは、標準サイズ (2.5 mm) のセラミック フェルールにシングル ファイバを保持します。コネクタ本体は、正方形の前面プロファイルを持ち、成形プラスチックで作られています。本体の両側にあるクリップとコネクタ キーにより、簡単に押し込んで接続できます。このプッシュプル ラッチ機構により、SC コネクタは、電気通信クローゼットや構内配線などの高密度相互接続アプリケーションに適しています。2 つの SC コネクタをデュプレックス ケーブルに並べて取り付けることができます。SC コネクタは、TIA/EIA-568-A 業界標準で構内配線用に推奨されています。このタイプのコネクタを使用すると、デュプレックス ケーブルの極性を維持しやすくなるからです。

続きを見る:SC コネクタ

* SC-PM アセンブリが利用可能で、SC キーが高速または低速の偏光軸に位置合わせされています

シンプレックス ケーブル

シンプレックス ケーブルは、バッファー チューブ内に単一の光ファイバーを伝送します。シンプレックス ケーブルは、ジャンパーおよびピグテール アセンブリでよく使用されます。

以下も参照してください。二重ケーブル光ファイバーケーブル

シングルモードファイバー

シングルモードファイバーは、シングルモードの光がそのコアに沿って効率的に伝播することを可能にします。シングルモードファイバーの従来のサイズは、8/125μm、8.3/125μm、または9/125μmです。シングルモードファイバーは非常に高速な伝送を可能にし、シングルモードシステムは通常、送信側または受信側の電子部品による信号伝送のみに制限されます。シングルモードファイバーにより、シングルモードの光がそのコアに沿って効率的に伝播します。シングルモードファイバーの従来のサイズは、8/125μm、8.3/125μm、または9/125μmです。シングルモードファイバーは非常に高速な伝送を可能にし、シングルモードシステムは通常、送信側または受信側の電子部品による信号伝送のみに制限されます。

以下も参照してください。ファイバマルチモードファイバー,

スモール フォーム ファクタ コネクタ

スモール フォーム ファクタ コネクタは、従来の大型コネクタ スタイル (ST、SC、FC コネクタなど) を改良し、実績のあるコネクタ設計のアイデアを使用しながら、サイズを小さくしています。これらの小型スタイルのコネクタは、光ファイバー コンポーネントの高密度接続のニーズを満たすために開発されました。ほとんどのスモール フォーム ファクタ コネクタは、簡単な「プッシュイン」接続も提供します。スモール フォーム ファクタ コネクタの多くは、銅線 RJ-45 ジャックの直感的な操作と設計をエミュレートしています。スモール フォーム ファクタの光ファイバ コネクタには、LC、MU、MTRJ、E2000 などがあります。

以下も参照してください。光ファイバーコネクタ

ST コネクタ (SまっすぐTIP コネクタ)

ST コネクタは、標準サイズ (2.5 mm) のセラミック フェルールにシングル ファイバを保持します。コネクタ本体はプラスチック複合材でできており、コネクタはツイストロック機構を使用して結合します。このコネクタ タイプは、データ通信アプリケーションでよく見られます。STは用途が広く、非常に人気があり、他のものよりも比較的安価です。
コネクタ スタイル。

続きを見る:STコネクタ

SMA

SMC コネクタは、MT フェルールに複数のファイバを保持します。SMC は、業界標準のコネクタとして審査に提出されました。SMC コネクタは、バッファ付きまたはバッファなしのリボン ファイバを簡単に終端できます。アプリケーションのニーズに応じて、さまざまなコネクタ構成が存在します。たとえば、SMC には、サイズの考慮事項に応じて、3 つの異なるボディ長が用意されています。プラスチック成形ボディは、側面に取り付けられたロック クリップを使用して、コネクタを所定の位置に保持します。

終了

終端とは、光ファイバー コネクタを光ファイバーまたは光ファイバー ケーブルの端に取り付ける行為です。光アセンブリをコネクタで終端することにより、現場でアセンブリを簡単に繰り返し使用できます。「コネクタ化」とも呼ばれます。

以下も参照してください。光ファイバーコネクタファイバ光ファイバーケーブル

全反射

内部全反射は、光ファイバーが光を導くメカニズムです。コアとクラッド (異なる屈折率を持つ) の間の界面には臨界角が存在し、それより小さい角度で入射した光は完全に反射されます (光が失われるクラッドには何も透過しません)。臨界角は、コアとクラッドの両方の屈折率に依存します。

以下も参照してください。屈折率 クラッディングファイバ

UPC

UPC、または「ウルトラ フィジカル コンタクト」とは、通常の PC コネクタよりもファイバ端面を別のファイバとの光学的接触に適したものにするために長時間の研磨を受けるコネクタのことです。たとえば、UPC コネクタは、より優れた反射特性 (< -55dB) を示します。

以下も参照してください。PC研磨反射率APC

外観検査

結線と研磨の後、光ファイバー コネクタは目視検査を受けて、ファイバーの端面に傷や穴などの欠陥がないことを確認します。目視検査段階により、研磨されたファイバーが一貫した品質であることを保証します。傷やくぼみのないきれいなファイバー端面は、より優れた光学特性を提供し、コネクタの再嵌合性とコネクタの全体的な寿命を向上させます。