PC, UPC ו-APC מתייחסים לשלושה סגנונות ליטוש המיושמים על פני קצה החסום בתוך מחבר סיב אופטי. הפוליש קובע כמה אור מוחזר לכיוון המקור בכל חיבור - פרמטר שנקרא אובדן החזרה. מאמר זה מפרט כיצד שלושת הסוגים נבדלים, כיצד לזהות אותם בשטח ואיזה מהם לציין עבור יישום נתון.
שלושה טיפוסים פולניים, אבולוציה אחת
כל שלושת סוגי הליטוש המחברים פותרים את אותה בעיה מהותית: כאשר שני פני קצה הסיבים נפגשים בתוך מחבר, כל מרווח אוויר ביניהם גורם לאור להחזיר לאחור. האנרגיה המשתקפת הזו - הנקראת השתקפות לאחור או אובדן החזר אופטי (ORL) - נעה לכיוון מקור הלייזר ויכולה לפגוע באיכות האות, להעלות את שיעורי שגיאות הסיביות או לערער את היציבות במערכות אנלוגיות. ההבדל בין PC, UPC ו-APC הוא באיזו אגרסיביות כל עיצוב תוקף את פער האוויר הזה.
המחבר השטוח-המקורי המלוטש משנות ה-70 השאיר פער רחב מספיק כדי להקפיץ כ-4% מהאור בחזרה למערכת (אובדן החזרה של 14dB). זו הייתה נקודת ההתחלה. שלושת סוגי הלק שבאו אחרי כל אחד הידקו את המגע בצורה שונה:
PC (מגע פיזי)החליף את המשטח השטוח בכיפה מעט קמורה בשנות ה-80. העקמומיות ריכזה את הלחץ בליבת הסיבים, ואילצה את שני פני הזכוכית למגע ישיר. אובדן ההחזר השתפר לכ-40 dB. PC הפך לברירת המחדל המופעלתסוגי מחברי SC, FC ו-ST מוקדמים, אבל הרדיוס הגדול של הכיפה עדיין הותיר כתם מגע רחב שסבל פגמים. אתה עדיין תמצא ליטוש למחשבים על ציוד טלקום מדור קודם - זה עובד, אבל זה הביצועים החלשים ביותר מבין השלושה ולעתים רחוקות צוין עבור מבנים חדשים.
UPC (Ultra Physical Contact)אינו עיצוב חדש אלא תהליך ליטוש טוב יותר המיושם על אותה כיפה. מחזור פוליש מורחב מייצר גימור משטח עדין יותר ורדיוס עקמומיות הדוק יותר, מה שמצמיד את ליבות הסיבים זה לזה בצורה מדויקת יותר. אובדן ההחזר מגיע ל--50 dB או יותר - פי עשרה- בהשוואה למחשב. זה סוס העבודה. בעל גוף כחולכבלי תיקון של LC UPC במצב-יחידנמצאים כמעט בכל מרכז נתונים, מתלה ארגוני ומדף DWDM מטרו הנמצאים כיום בייצור. אם אף אחד לא ציין אחרת, רוב הסיכויים שהמחברים שלך הם UPC. האזהרה האחת: מחזורי הזדווגות חוזרים ונשנים עלולים לשרוט את הכיפה ולפגוע באובדן ההחזר לאורך זמן, כך שבדיקה וניקוי לפני כל חיבור אינם אופציונליים - זה מה ששומר על ביצועי UPC במפרט מדורג.
APC (Angled Physical Contact)נוקט בגישה שונה מהותית. במקום כיפה מאונכת, פני קצה החסם מלוטשים בזווית של 8- מעלות. האור המוחזר כבר לא חוזר במורד הליבה - הוא יוצא אל חיפוי הסיבים ומתפוגג. אין אפקט מראה. אובדן ההחזר מגיע ל-60 dB או יותר, שהם 0.0001% הספק המשתקף. ל-APC מגיע בדיקה מעמיקה יותר מכיוון שהוא מתנהג בצורה שונה מספיק ממחשב ו-UPC כדי להצדיק מערכת כללים משלו - מכוסה בסעיף הבא.

| סוג פולני | גיאומטריית קצה הפנים | הפסד תשואה טיפוסי | כוח השתקף | אובדן הכנסה | סטָטוּס |
|---|---|---|---|---|---|
| שטוח (מורשת) | שָׁטוּחַ | -14 dB | ~4% | ~0.3 dB | מְיוּשָׁן |
| PC | כיפה קמורה, רדיוס גדול | -40 dB | ~0.01% | ~0.3 dB | מדור קודם, נדיר בהתקנות חדשות |
| UPC | כיפה קמורה, רדיוס הדוק | -50 dB | ~0.001% | ~0.2 dB | תקן תעשייתי לקישורים דיגיטליים |
| APC | משטח בזווית של 8 מעלות | -60 dB+ | ~0.0001% | ~0.2 dB | נדרש עבור PON, RF, אנלוגי |
הדציבלים הם לוגריתמיים, כך שהפערים בטבלה זו רחבים בהרבה ממה שהם נראים. הזינוק מ--40 dB (PC) ל-60 dB (APC) אינו "טוב יותר ב-50%" - הוא הפחתה של פי 100 בהספק המשתקף.
למה APC חשוב יותר ממה שהמספרים מציעים
מפרט ה-60 dB מרשים על הנייר, אבל היתרון האמיתי של APC מופיע בתרחיש פריסה ספציפי ש-UPC מטפל בו בצורה גרועה: יציאות לא משודכות.
ברשתות FTTH באמצעותמפצלים אופטיים PLC, לעתים קרובות יציאות המנויים חשוכות במהלך ההשקה הראשונית - הבתים עדיין לא מחוברים. כל מחבר UPC לא משודך במפצל הזה פועל כמראה, ומקפיץ את כל האור הנובע הישר לאחור לעבר מסוף הקו האופטי. תכפיל את זה על פני שמונה או שש עשרה יציאות פתוחות וההשתקפות האחורית המצטברת יכולה לשבש מנויים פעילים החולקים את אותו ענף מפצל. עם APC, יציאות לא מותאמות הן לא-בעיה. החסם הזוויתי מסיט אור לתוך החיפוי בין אם קיים סיב שני או לא. התנהגות יחידה זו היא הסיבה לכך שתקני PON GPON, XGS-PON ו-50G- מחייבים APC בכל רשת ההפצה האופטית.

מעבר ל-PON, APC הוא התקן עבור שכבת-על של CATV ו-RF, מערכות אנטנות מבוזרות, WDM דו-כיווני, שרשראות אופטיות מוגברות-גבוהות ואופטיקה קוהרנטית באמצעות אפנון PAM4 או 16QAM - כל מערכת שבה אנרגיה מוחזרת-שנכנסת לחלל הלייזר גורמת נזק.
מגבלה חשובה אחת: פוליש APC הוא מצב יחיד- בלבד. מערכות ריבוי מצבים (OM3, OM4, OM5) רגישות הרבה פחות להחזרה אחורית ומתקניות ב-UPC או PC. אם הפרויקט שלך משתמש בסיבים מרובים, APC אינו ישים.
כיצד לזהות מחברי PC, UPC ו-APC בשטח
זיהוי שגוי של ליטוש מחברים מוביל לחיבורים לא תואמים, קישורים כושלים וחוסים פגומים. הנה איך להבדיל ביניהם באמצעות ארבע שיטות, מהמהירות ביותר לאמינות ביותר.
1. צבע גוף המחבר
הבדיקה המהירה ביותר. אמנת הצבעים בתעשייה היא:
| סוג פולני | צבע-מצב יחיד | צבע רב מצבים |
|---|---|---|
| PC | כחול (ציוד ישן יותר) או בז' | בז' (OM1/OM2) |
| UPC | כְּחוֹל | אקווה (OM3), מגנטה (OM4/OM5) |
| APC | יָרוֹק | לא רלוונטי (מצב-יחיד בלבד) |
ירוק פירושו APC - תמיד. כחול פירושו UPC במצב יחיד- או מחשב בציוד ישן יותר. מחברי Multimode עוקבים אחר צבע הסיבים (אקווה, מגנטה, בז'). ההתאמהמתאם סיבים אופטייםאו מחיצה ישא את אותו צבע, כך שמתאם ירוק מקבל רק מחברים ירוקים.
2. סימונים מודפסים
רוב כבלי התיקון-המופסקים במפעל וצמות סיבים אופטייםהדפס את סוג הפוליש ישירות על גוף המחבר או על כיסוי הכבל ליד המחבר. חפש טקסט כמו "LC/UPC", "SC/APC" או "FC/PC". אם התווית אומרת רק "LC" או "SC" ללא ייעוד פולני, כמעט בטוח שיצרני UPC - מתייחסים ל-UPC כברירת המחדל ולפעמים משמיטים את התווית.
3. פני קצה הפרול מתחת לטווח סיבים
זוהי שיטת הזיהוי הסופי. תחת היקף סיבים של 200x או 400x, חוזית UPC או PC מציגה ליבת סיבים עגולה וממורכזת עם תבנית ההשתקפות במרכז הליבה - המשטח מאונך לצופה. חיסום APC נראה שונה בעליל: דפוס ההשתקפות מוסט מכיוון שזווית 8- מעלות מסיטה את החזרת האור מחוץ למרכז. עם קצת תרגול, ההבחנה ברורה מיד. אם תבדקו מחברים באופן קבוע, תתחילו לזהות את פני הקצה של APC במבט חטוף.
4. תחושה פיזית במהלך ההזדווגות
למחברי APC עם מארזי מפתח (כמו SC/APC) יש רוחב מפתח שונה מ-SC/UPC, מה שמקשה פיזית על ההחדרה למתאם הלא נכון. למחברי LC אין את המפתח המכני הזה, כך שניתן לאלץ את LC/APC לתוך מתאם LC/UPC - וזו בדיוק הסיבה שבדיקת הצבע והתווית חשובה לפני שאתה דוחף משהו פנימה.
מה קורה כשאתה משדך APC עם UPC
זה ראוי להסבר משלו כי ההשלכות אינן תיאורטיות. כאשר מחבר APC ירוק נכנס למתאם UPC כחול - או להיפך -, פני הקצה הזוויתיים פוגשים כיפה שטוחה. שני המשטחים נוגעים רק ברסיס דק של מגע, ויוצרים מרווח אוויר עצום על פני רוב ליבת הסיבים. אובדן ההכנסה עולה הרבה מעל 1 dB. הפסד התשואה קורס. והלחץ מחוץ לציר- נגרר לתוך שני משטחי החסם, ומבקע שריטות שלא ניתן לנקות.
בדרך כלל לא ניתן - ללטש מחדש את החוטים הפגומים - יש לחתוך את המחבר או הצמה ולהחליף אותם. זוג אחד לא תואם במהלך חלון תחזוקה מאוחרת של-לילה עלול להיווצר הפסקה של- שעות. המניעה היא פשוטה: בדוק צבע, קרא את התווית, לעולם אל תכפה חיבור שמרגיש לא נכון.
בחירת הפוליש המתאים עבור היישום שלך
מחברי המחשב יצאו מהשימוש המיינסטרים. אם המתקן שלך עדיין מפעיל אותם על ציוד טלקום מדור קודם, החלפהמחברי סיבים אופטייםזמינים, אבל החלפה ל-UPC במהלך חלון התחזוקה הבא הוא שדרוג זול.
UPC מכסה את מגוון היישומים הרחב ביותר. LAN ארגוני, חיבורי מרכז נתונים, מטרו Ethernet, הובלת DWDM - כל דבר דיגיטלי שבו תקציב אובדן ההחזר מאפשר -50 dB. החלקים לא יקרים, המערכת האקולוגית בוגרת והביצועים מוכחים.
APC היא הקריאה הנכונה כאשר השתקפות לאחור מניעה את ביצועי המערכת: רשתות אופטיות פסיביות של FTTx, שכבת CATV/RF, DAS, WDM, אופטיקה קוהרנטית וכל ארכיטקטורה העוברת דרך מפצלים אופטיים עם יציאות שעלולות להיות בלתי-משואמות. פרמיית המחיר נעה בכ-10 עד 30 אחוזים על פני חלקי UPC מקבילים. עבור התקנות שדה FTTH,מחברים מהירים של SC APCלהוריד את העלות הזו-לכל-לירידה נוספת על ידי ביטול אפוקסי וליטוש -. טכנאי יכול לסיים כבל נפול תוך פחות מדקה.
בכל פוליש שתבחר, לעולם אל תערבב APC עם UPC בנקודת הזדווגות. אם הרשת עוברת בין סוגי פוליש, המסירה צריכה להתרחש בממיר מדיה, מפצל או ONU - ולא דרך מתאם.
ניקיון ותחזוקה
שאל כל טכנאי סיבים מה הורג את ביצועי המחברים והתשובה היא לכלוך. חלקיק על פני קצה החסם יכול להגביר את אובדן ההחדרה ביותר מ-1 dB ולאובדן החזרת הריסות. בדוק כל פנים קצה ב-200x או 400x עם טווח סיבים לפני ההזדווגות. תחילה חומר לניקוי קסטות יבש. אם הזיהום נשאר, הרטיב-ואז-יבש עם IPA. דלג על אוויר דחוס - הוא דוחף חלקיקים לקודקוד החסם במקום לנקות אותם.
מחברי UPC מתכלים מהר יותר במחזורי התאמה חוזרים ונשנים מאשר APC, כך שאם קישור UPC מראה אובדן זוחל במהלך בדיקות שגרתיות, יתכן שחוזת בלויה היא הסיבה. חודי APC עומדים טוב יותר במחזורי חיבור מחדש, אבל הם עדיין דורשים את אותה נקיון-לפני-משמעת של חבר. עבור קישורי PON מבוססי APC-, הוסף מדידת אובדן החזר לרשימת האישורים שלך - מד הספק לבדו לא יתפוס מחבר עם ביצועי פוליש בזוית גרועים.
לאן מועדות הטכנולוגיה הפולנית של מחברים
50G-PON ואופטיקה קוהרנטית ברשתות מטרו/גישה מהדקים עוד יותר את סובלנות ההשתקפות-. APC הוא יותר ויותר ברירת המחדל עבור כל קישור-במהירות יחיד-במצב גבוה המשתמש באפנון מתקדם. ליטוש אוטומטי ובדיקה התערבותית סגרו את פער אובדן ההחדרה בין APC ל-UPC - מה שנשאר הוא יתרון אובדן ההחזר, וזה הפיזיקה: זווית 8 מעלות היא קצה מבני שאף פוליש שטוח לא יכול לשכפל.
בשורה התחתונה: UPC לדיגיטל, APC לכל דבר רגיש-לשתקפות. התאם סוגי פוליש מקצה לקצה, שמור על חוזים נקיים והמחברים מטפלים בשאר.
שאלות נפוצות
ש: האם אני יכול להשתמש בכבל תיקון UPC על ציוד שכותרתו "APC" - או להיפך?
ת: לא. גם אם המחבר מתאים באופן מכני, המגע בעל הזווית-ל-השטוח גורם לאובדן גבוה ופוגע בשני החוטים. ציוד שכותרתו APC דורש כבלי תיקון APC - אינם מחליפים את UPC. העלות של שני מחברים פגומים וגליל משאית עולה בהרבה על הפרש המחיר.
ש: הפרויקט שלי משתמש ב-OM4 Multimode Fiber. האם עלי לציין APC?
ת: לא. APC הוא פוליש במצב-יחיד. מערכות מולטי-מודים מטבען פחות רגישות להחזרה אחורית, והתעשייה עשתה תקן על UPC (או PC על ציוד ישן יותר) עבור כל דרגות המולטי-מודים. ציין UPC עבור יישומי OM3, OM4 ו-OM5.
ש: כמה פעמים ניתן להתאים מחבר UPC לפני שהוא זקוק להחלפה?
ת: רוב היצרנים מדרגים מחברי UPC עבור 500 עד 1,000 מחזורי התאמה בתנאי ניקוי נאותים. בפועל, המספר תלוי במידה רבה בטיפול במשמעת. מחבר שנבדק ומנקה לפני כל הזדווגות יכול להחזיק מעמד הרבה מעבר ל-1,000 מחזורים. אחד שמתחבר לחשמל עלול להראות אובדן החזר פגום לאחר כמה עשרות שימושים בלבד. מחברי APC בדרך כלל סובלים יותר מחזורי הזדווגות מכיוון שהמשטח הזוויתי פחות רגיש לסוג הבלאי הקודקוד שחווים כיפות שטוחות.






