В волоконно-оптических системах связи тип полировки интерфейсов волоконных коммутационных шнуров напрямую влияет на такие ключевые показатели производительности, как вносимые потери (затухание сигнала при передаче) и обратные потери (отражение нежелательного сигнала). Среди наиболее распространенных стандартов полировки-PC, СКП, и БТР-Каждый из них отличается конструкцией, эксплуатационными характеристиками и сценариями применения. В этой статье подробно описаны их основные отличия, что позволит правильно выбрать подходящий вариант для конкретных случаев использования.
1. Интерфейс ПК: Физический контакт
Определение и структурные особенности
PC (Physical Contact) - это самый базовый стандарт полировки оптоволоконных интерфейсов, разработанный для минимизации воздушных зазоров между сопрягаемыми керамическими феррулами (компонент сердечника, который выравнивает сердцевины волокон). Его основные структурные характеристики включают:
- Микросферическая полировка: Торцевая поверхность керамического ферула отполирована до слегка микросферической выпуклой формы. Благодаря такой конструкции сердцевина волокна (обычно 9 мкм для одномодового или 50/62,5 мкм для многомодового) располагается на "пике" выпуклой поверхности.
- Уменьшение воздушного зазора: При сопряжении двух интерфейсов ПК микросферическая выпуклость плотно прижимает феррулы друг к другу, устраняя воздушные зазоры между торцевыми поверхностями. Воздушные зазоры являются основной причиной вносимых потерь и отражения сигнала, поэтому такая конструкция напрямую повышает эффективность передачи.
Характеристики производительности
- Вносимые потери (IL): Обычно ≤ 0,25 дБ. Благодаря такому низкому затуханию ПК подходит для большинства волоконно-оптических линий связи общего назначения.
- Возвратные потери (RL): Обычно ≥ 35 дБ. Несмотря на эффективность снижения отражения, он не оптимален для сценариев, требующих сверхнизкого отражения.
2. Интерфейс UPC: Ультрафизический контакт
Определение и структурные особенности
UPC (Ultra Physical Contact) - это усовершенствованная версия стандарта PC, разработанная для дальнейшего улучшения целостности сигнала в высокоскоростных или высокопропускных приложениях. Его структурные усовершенствования включают:
- Отточенная точность полировки: Опираясь на микросферический дизайн ПК, UPC использует передовые технологии полировки для создания более равномерная и гладкая торцевая поверхность. Выпуклость ферулы оптимизирована для обеспечения еще более плотного контакта между сопрягаемыми поверхностями.
- Превосходная обработка поверхности: Интерфейсы UPC имеют более высокую поверхность 光洁度 (гладкость), чем PC. Это позволяет уменьшить количество микроцарапин и неровностей на торцевой поверхности ферулы, которые могут вызвать дополнительные потери при вставке или отражения.
- Куполообразная торцевая поверхность: Визуально феррулы UPC выглядят более "закругленными" на кончике по сравнению с PC, что обеспечивает идеальное выравнивание сердцевины волокна с сопрягаемой сердцевиной.
Характеристики производительности
- Вносимые потери (IL): Обычно ≤ 0,15 дБ. Этот показатель на 40% ниже, чем у ПК, что делает UPC идеальным для высокоскоростных сетей (например, 100G/400G Ethernet), где минимальное затухание сигнала является критически важным.
- Возвратные потери (RL): Как правило, ≥ 40 дБ. Улучшенная гладкость поверхности и более плотный контакт значительно снижают отражение, что делает UPC подходящим для чувствительных оптических систем.
3. Интерфейс APC: Физический контакт под углом
Определение и структурные особенности
APC (Angled Physical Contact) - это специализированный стандарт полировки, разработанный для устранения нежелательных отражений сигнала - важнейшее требование для аналоговых или высокочувствительных цифровых систем. Его уникальная конструкция включает:
- Торцевая поверхность под углом 8°: В отличие от плоских/микросферических торцевых поверхностей PC/UPC, феррулы APC полируются под углом Угол 8° относительно оси волокна. Этот угол перенаправляет отраженный свет в оболочку волокна (а не обратно к источнику света), где оболочка поглощает рассеянный свет.
- Тесный физический контакт: Несмотря на угол, интерфейсы APC по-прежнему требуют точного выравнивания и плотного контакта между феррулами для поддержания низких вносимых потерь. Угловая конструкция не снижает качество физического соединения.

Характеристики производительности
- Вносимые потери (IL): Обычно ≤ 0,3 дБ. Немного выше, чем у PC/UPC, из-за угловой торцевой поверхности (что повышает сложность выравнивания), но все же в пределах допустимых значений для большинства профессиональных приложений.
- Возвратные потери (RL): ≥ 50 дБ (часто до 60 дБ). Это самый низкий показатель отражения среди трех стандартов, что делает APC незаменимым для систем, чувствительных к отражению (например, CATV, FTTH PON и аналоговая оптическая передача).
Сравнительная таблица: PC vs. UPC vs. APC
| Характеристика | ПК (физический контакт) | UPC (ультрафизический контакт) | APC (физический контакт под углом) |
|---|---|---|---|
| Форма полировки | Микросферическая выпуклая | Изысканная куполообразная выпуклость | Выпуклый угол 8° |
| Типичные потери на входе | ≤ 0,3 дБ | ≤ 0,3 дБ | ≤ 0,3 дБ |
| Типичные возвратные потери | ≥ 40 дБ | ≥ 55 дБ | ≥ 65 дБ |
| Основное преимущество | Экономичный, общего применения | Наименьшее затухание, высокая скорость | Сверхнизкое отражение |
| Ключевое ограничение | Более высокое отражение по сравнению с UPC/APC | Не оптимизированы для сверхнизкого отражения | Немного выше вносимые потери; требуется выравнивание по углу |
Сценарии применения
Выбор правильного стандарта зависит от требований к производительности системы:
- ПК: Подходит для недорогие сценарии общего назначения где рефлексия не является критической задачей. Примеры включают:
- Устаревшие корпоративные локальные сети (1G/10G Ethernet).
- Базовые сети телекоммуникационного доступа.
- Оптоволоконные линии связи на короткие расстояния внутри помещений (например, между коммутаторами в небольшом центре обработки данных).
- СКП: Идеально подходит для высокоскоростные цифровые системы с высокой пропускной способностью требующих минимального затухания. Примеры включают:
- Магистральные соединения центров обработки данных (100G/400G/800G Ethernet).
- Облачные вычисления и сети передачи больших данных.
- Высокопроизводительные сети хранения данных (SAN).
- БТР: Обязательно для системы, чувствительные к отражению сигнала. Примеры включают:
- Сети кабельного телевидения (аналоговые сигналы очень чувствительны к отражению).
- Системы FTTH PON (пассивные оптические сети) (например, GPON/EPON).
- Аналоговые оптические датчики и оборудование для медицинской визуализации.
Методы идентификации
Чтобы избежать несовпадения интерфейсов (что может привести к большим потерям или повреждениям), в промышленных стандартах используется цветовая кодировка для ботинок коммутационных шнуров (защитная оболочка вокруг наконечника):
- ПК: Обычно синий или бесцветный ботинки (стандартный цвет не установлен, но для одномодового обычно используется синий).
- СКП: Обычно синий или белый Загрузка (соответствует ПК для совместимости в некоторых системах, но проверяется по техническим характеристикам).
- БТР: Универсальный зеленый ботинки - это самый строгий стандарт цвета, предотвращающий случайное использование в системах, не чувствительных к отражению.

Заключение
Интерфейсы PC, UPC и APC не являются взаимозаменяемыми - их конструкция и характеристики зависят от конкретных условий использования. Для экономически эффективного общего использования достаточно PC; для высокоскоростных цифровых сетей предпочтительнее использовать UPC, обеспечивающий низкое затухание; а для систем, критичных к отражениям, таких как CATV или FTTH, незаменим APC. Понимание этих различий обеспечивает оптимальное качество сигнала, сокращает время простоя сети и продлевает срок службы волоконно-оптического оборудования.
Оптические кабели и волоконно-оптические пигтейлы




















































SFP/SFP+ (1G/2.5G/5G/10G)
SFP-T (1G/2.5G/10G)
Кабель AOC 10G/25G/40G/100G
Кабель ЦАП 10G/25G/40G/100G
QSFP28 QSFP+ SFP28 100G/40G/25G
Медиаконвертеры из меди в оптоволокно
Плата PCBA для оптоволоконного медиаконвертера
Оптоволоконные медиаконвертеры OEO
Последовательные медиаконвертеры в оптоволоконные
Видеоконвертеры в оптоволоконные медиаконвертеры
1000M GPON/EPON ONU
10G EPON ONU/XG-PON/XGS-PON
2,5G GPON/XPON STICK SFP ONU
POE GPON/EPON ONU
Беспроводной GPON/EPON ONT
ЭПОН ОЛТ
GPON-ОЛТ
Модуль SFP PON
Промышленные коммутаторы
Управляемые коммутаторы
Коммутаторы POE
Неуправляемые коммутаторы
Волоконно-оптические кабели MTP/MPO
Волоконно-оптические кассеты
Волоконно-оптический шлейф
Оптические кабели и волоконно-оптические пигтейлы
Оптические разветвители и разветвительные коробки
Фланцевые соединители для оптоволокна
Оптические адаптеры
Оптический аттенюатор
Быстроразъемное соединение и панель разъемов
Усилитель кабельного телевидения
Оптический приемник кабельного телевидения
Визуальный локатор неисправностей
OTDR
Измеритель оптической мощности
Волоконно-оптический идентификатор
Очистители оптоволокна
Скалыватели и стрипперные устройства для волокон
Медные инструменты