SC APC Connector vs QSFP28 ja QSFP-DD: What Actually Mates

Aug 04, 2026|

Mikään 100G- tai 400G-moduulissa ei hyväksy SC--muotoista pistoketta

SC APC -liitin ei koskaan kytkeydy suoraan QSFP28- tai QSFP-DD-optiseen moduuliin. Ei 100G LR4:ään, 400G DR4:ään, ei yhtenäiseen 400ZR:ään. Jokainen näiden muototekijöiden optinen vastake on joko duplex LC tai MPO. SC-kotelo, jossa on 2,5 mm:n holkki ja työntö

 

Joten kun joku kysyy, voitko kytkeä SC APC:n lähetin-vastaanottimeen, rehellinen vastaus sulkee yhden oven ja avaa vaikeamman kysymyksen. Tästä vastauksesta päättäminen, että APC:llä ei ole mitään tekemistä nopeiden{1}}palvelinkeskusten kanssa, on kalliimpi virhe. Se tekee. 400GBASE-DR4 määrittää kulman -kiillotetun MPO-liitännän vakio-MDI:kseen. Moduulipinnan kulma on sama 8 astetta kuin ODF:ssä olevan letin kulma. Asunto ei ole. SC APC -liittimien yhteensopivuuden ymmärtäminen 100 G:n ja 400 G:n kohdalla tarkoittaa, että nämä kaksi seikkaa erotetaan toisistaan, eivätkä ne koskaan anna niiden romahtaa takaisin toisiinsa, koska melkein kaikki tämän aiheen kenttävirheet johtuvat siitä, että "APC" käsitellään yhtenä vaihdettavana asiana.

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

 

Mitä SC APC -liitin oikeastaan ​​on numeroissa

 

Itse SC-liitäntä, eli holkin nimellishalkaisija 2,5 mm ja jousikuormitteinen työntö-vetokytkin, on mitoitettu SC-liitinperheen standardissaIEC). Puolan tyyppi määritellään erikseen. Kulmassa oleva fyysisesti koskettava päätypinta kantaa 8 asteen viistettä zirkoniaholkissa, joka ohjaa heijastuneen valon ulos kuidun ytimestä päällysteeseen, jossa se haihtuu sen sijaan, että se palaisi lähettimeen.

 

Seurauksena on paluuhäviön kerros, ja se on ainoa paikka, jossa SC APC -liitin vs. UPC muuttuu todelliseksi tekniseksi eroksi värieron sijaan. Single-mode optiset liitännät asettavat kulmassa Grade 1 -yhteyden 60 dB:n minimipalautushäviöön (IEC), ja hyvin{0}}hallitut kokoonpanot mittaavat 65 dB. Litteä-kiillotettu UPC-liitäntä samassa kuidussa laskeutuu lähelle 50 dB:tä ja 55 dB:n käytännöllisen katon ympärille. Liitäntähäviö tuskin erottaa niitä toisistaan: molemmat ovat 0,3 dB:ssä tai alle, kun ne on asennettu oikein, ja tyypilliset APC-parit ovat 0,2–0,3 dB. Joten SC APC -liittimen palautushäviöluku on parametri, joka erottaa kaksi kiillotustyyppiä paperilla, ja se on myös parametri, jota kukaan ei mittaa kääntämisen aikana.

 

Geometria on se, mikä pitää tämän luvun. Tehtaamme tallentaa jokaisessa kokoonpanossa 50 μm:n kärjen poikkeamaa ja kaarevuussäteen 5–12 mm kulmillisten päätypintojen kohdalla ja 10–25 mm litteissä kokoonpanoissa, 3D-interferometrisesti tarkastettuina näytteiden sijaan. Nämä toleranssit ovat syy, miksi 60 dB:n spesifikaatio kestää toimituksen, ja ne ovat myös syy siihen, että kaksi liitintä, joilla on identtiset tietolomakkeet, voivat käyttäytyä eri tavalla samassa linkissä.

 

Muototekijä ja puola ovat kaksi itsenäistä akselia

 

Suurin osa hämmennystä tästä aiheesta tulee yhdestä romahtaneesta mielenterveysmallista: ihmiset pitävät "SC, LC, MPO" ja "UPC, APC" yhtenä valintavalikkona. Ne ovat kaksi ortogonaalista akselia, ja jokainen matriisin solu on toimitustuotteena.

 

  UPC (tasainen) APC (8 asteen kulmassa)
SC ODF-korjaus, vanha tietoliikenne FTTH/PON-pisarat, DWDM-linjan puoli, tehtaan ulkopuolella
LC Jokainen kaksisuuntaisen lähetinvastaanottimen liitäntä yli 10 Gt CATV ja RF-over-kuitu, jotkut PON OLT -portit
MPO-12 Monimuotoinen rinnakkain (SR4, SR8) Yhden{0}}tilan rinnakkaiskäyttö (PSM4, DR4, DR8)

 

Lue APC-sarake ja MPO-12 APC vs SC APC-kysymys vastaa itseensä: ne jakavat kiillotuskulman eivätkä jaa mitään muuta. Kulmassa oleva MPO-pistoke ja vino SC-pistoke eivät sovi yhteen millään yhdistelmällä, sovittimen kanssa tai ilman. Lue LC-sarake ja piste terävöityy entisestään. Lähetin-vastaanottimen duplex LC-liitin on UPC käytännössä kaikissa käytössä olevissa 100G ja 400G sarjaversioissa, minkä vuoksi SC APC -liitin ei koskaan saavuta moduulia ilman kotelon vaihtoa jossain välissä. Lähetin-vastaanottimemme yleiskatsaus kattaaminkä liittimen kukin lähetin-vastaanotin todella hyväksyykoko nopeusalueella; tässä artikkelissa kerrotaan-, mitä tapahtuu, kun toisessa päässä oleva kaapelointilaitos on vinossa.

 

Astiataulukko: mitä kukin 100G QSFP28 ja 400G QSFP-DD-versio tarjoaa

 

Tämä taulukko on tarkistettava ennen materiaaliluettelon kirjoittamista. Jokainen SC APC -liittimeen liittyvä kysymys moduulin päässä ratkeaa täällä.

 

Moduuli Optinen käyttöliittymä Kiillottaa Kuitu
100G QSFP28 SR4 MPO-12 UPC OM3/OM4 monimuoto
100G QSFP28 PSM4 MPO-12 APC OS2 yksi-tila
100G QSFP28 CWDM4 / LR4 / ER4 Duplex LC UPC OS2 yksi-tila
400 G QSFP-DD SR8 MPO-16 / kaksois-MPO-12 UPC OM4 monimuoto
400 G QSFP-DD DR4 MPO-12 APC OS2 single-mode, 500 m
400 G QSFP-DD FR4 / LR4 Duplex LC UPC OS2 yksi-tila
400G QSFP-DD ZR / ZR+ koherentti Duplex LC UPC OS2 yksi-moodi, DWDM-linjapuoli

 

Kaksi riviä kantaa painon. DR4-rivi on ainoa valtavirran 400G-versio, jossa on vino moduulipinta, ja sen 12{7}}asentoinen holkki käyttää 8 kuitua: neljä lähettävää, neljä vastaanottoa, neljä keskiasentoa tummia. Johdonmukainen rivi on ristiriitainen. Rakennuksen heijastusherkin optiikka, joka syöttää DWDM-linjaa, joka on vinossa telineen ulkopuolella, päättyy litteään UPC-liittimeen, mikä laitetoimittajan dokumentaatiossa mainitaan nimenomaisesti 400ZR-moduulien toimittamista varten (Juniper Networks). Kiillotus tapahtuu kaapin sisällä, ei tehtaan ulkopuolella, ja jos suunnittelusi olettaa muuten, heijastusbudjetti laskeutuu väärään paikkaan.

 

Tämä taulukko ei enää riitä, on osa{0}}luettelon numerorivillä. Kaksi riviä yllä ovat vaihtoehtoperheitä yksittäisten tuotteiden sijaan. Kiillotus- ja kuitupylväät kestävät koko perheen, mutta ulottuvuus, aallonpituussuunnitelma ja DOM-käyttäytyminen eivät, ja ne ratkaisevat, kulkeeko linkki 2 km:n vai 10 km:n kohdalla. Ennen tilaamista tarkista tietty versio suhteessa100G QSFP28-liitin ja ulottuvuuden tiedotja kulmikkaalle riville vastenmiksi 400G DR4 vaatii MPO-12/APC:n. Kaksi riviä, jotka tuottavat eniten palautettuja tuotteita, ovat PSM4 ja DR4, samasta syystä: molemmat ovat yksimuotoisia rinnakkaisia, molemmat ovat APC:itä ja molemmat näyttävät monimuotonaapuriltaan luettelossa.

 

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

 

Miksi 400G toi APC:n takaisin palvelinkeskukseen

 

NRZ-aikakauden ajan UPC riitti konesaleihin. Kaksi-tason signalointia sietää heijastuksen-aiheuttamaa kohinaa, jossa on tilaa, ja 10G- ja 25G-linkit kulkivat vuosia litteissä-kiillotetuissa MPO-rungoissa ilman, että kukaan olisi tarkastanut palautushäviötä. SC APC -liittimen datakeskuksen keskustelua tuskin oli olemassa, koska kulmikas kiillotus jäi rakennuksen ulkopuolelle.

 

PAM4 poisti tämän marginaalin. Neljä saman optisen verhokäyrän sisällä olevaa amplituditasoa supistaa päätöskynnysten välistä etäisyyttä olennaisesti, ja parillisten-parien heijastusten aiheuttamat monitiehäiriöt osuvat suoraan näihin kynnysarvoihin. Kun 400 Gb/s spesifikaatiot kirjoitettiin, rinnakkainen yksi-moodi MDI määritettiin kulmassa olevalla rajapinnalla juuri tästä syystä (IEEE 802.3bs). Sama perustelu siirrettiin sanatarkasti eteenpäin 200 G-per-kaistaa kohti, jossa työryhmän materiaalissa todetaan selkeästi, että kulmassa oleva päätypinta tarvitaan tuottohäviön suorituskykyvaatimusten täyttämiseksi (IEEE 802.3 Task Force -materiaali).

 

Joten "palvelinkeskukset eivät käytä APC:tä" ja "400G vaatii APC:tä" ovat molemmat oikeita väitteitä eri objekteista, ja SC APC -liitin ulkolaitoksessa ei ole todiste kumpaakaan. Tämä puree uudelleenkäyttöpäätöksissä. Sivusto, jossa on kulmassa oleva ODF, olettaa, että sen nykyinen välijohtovarasto kattaa uuden APC-liittimen 400G QSFP-DD-vaatimuksen, ei tilaa mitään ja huomaa asennuksen yhteydessä, ettei yhdessäkään myymälän johdossa ole MPO:ta. Käänteinen virhe on yhtä yleinen: DR4-laivasto saapuu ja kaapelointitiimi päättelee, että koko laitos on nyt lopetettava uudelleen. Kumpaakaan johtopäätöstä ei seuraa. Heijastuskäyttäytyminen sekalinkin yli on myös pikemminkin mitattavissa kuin oletettu, jaoptinen suorituskyvyn valvonta DWDM- ja 400ZR-linkeissäkattaa sen, mitä linjapuoli todella raportoi.

 

Missä SC APC -liitin LC UPC:hen siirtyminen todella tapahtuu

 

Kun otetaan huomioon SC/APC ODF toisella puolella ja LC/UPC-moduuliportti toisella, on kolme puolustettavaa polkua ja yksi, joka tuhoaa laitteiston.

 

Puhdas tie on hybridipaikkajohto, SC APC rungon päässä ja LC UPC moduulin päässä, yksi kokoonpano, yksi parillinen pari lisätty budjettiin. Toinen tapa on liittää kulmikas sauma jakeluhyllyyn ja siirtyä tasaiseen-kiillotettuun paikkauspaikkaan hyllyn sisällä, mikä sopii kohteisiin, joissa runko on eri huoltovaltuuksien alainen kuin kytkin. Kolmas pätee, kun moduulipuoli on yhdensuuntainen: MPO APC - 8 × LC UPC -katkaisu, vakiona PSM4:lle ja DR4:lle jaettu neljään 100G DR -linkkiin.

 

Polku, joka ei toimi, on sovitin. Mikään sovitin ei muuta pääty-pintojen geometriaa. 8-asteen pinnan liittäminen tasaiseen pintaan holkin läpi tuottaa ilmaraon, ja ilmarako on lasi-ilmaraja. Määrittämäsi 60 dB romahtaa kohti Fresnel-heijastusta, noin 14 dB, kun taas kulmassa olevan reunan ja tasaisen pinnan välinen pistekosketus naarmuttaa molempia holkkeja jousikuormituksen alaisena. Tämä vaurio on pysyvä ja se leviää: naarmuuntunut jumpperi vahingoittaa seuraavaa porttia, johon se koskettaa.

 

Huomion arvoinen kehyksen ollessa auki, sillä sitä ei peitä läheskään kaapelointisuunnitteludokumentti: myös liittämätön portti heijastaa, eivätkä kaksi kiillotustyyppiä toimi mitenkään samalla tavalla, kun niihin ei ole kytketty mitään. Patenttikirjallisuus asettaa liittämättömän APC-portin lähelle −55 dB:tä ja liittämättömän UPC-portin lähelle −14 dB (USPTO). Kehyksessä, jossa on kymmeniä tummia portteja leikkausikkunan aikana, ero ei ole akateeminen.

 

Kolme työskentelypolkua eivät ole samanarvoisia, eivätkä ero niiden välillä ole tekninen. Kaikki kolme läpäisevät hyväksymiskokeen. Mikä erottaa heidät, on se, missä kustannukset istuvat. Hybridi SC APC:n ja LC UPC:n patch-johdon materiaalit ovat pienet kuin tavallisen -kiillotusjohdon, jolla on sama pituus ja kuitumäärä. Molemmat kuuluvat samaan hankintaluokkaan, ja ero mitataan yksinumeroisina{5}}prosentteina linkin kaapelointikustannuksista. Polku kaksi siirtoa, jotka maksavat työvoiman: jatkos, hylly ja teknikko paikan päällä, mikä useimmissa kohteissa on suuruusluokkaa materiaalideltan yläpuolella ja on ajoitettava. Toimintakynnyksenä noin kymmenen linkin alapuolella emme ole nähneet jatkohyllyn maksavan itsensä takaisin, koska kahden huoltotiimin koordinointi maksaa enemmän kuin johdot. Polku kolme on välissä, mutta yhdistää kahdeksan yhteyttä yhdeksi kokoonpanoksi, minkä vuoksi se voittaa suuren-tiheyden riveillä, vaikka yksikköhinta{10}}näyttäisi huonommalta.

 

Käytännön sääntö seuraa: osta kiillotussiirtymä kokoonpanona aina, kun linkkien määrä on alhainen etkä ole vielä avaamassa kehystä, ja siirrä se jatkoshyllyyn vasta, kun avaat rungon muutenkin muista syistä. Se, missä sivustosi crossover tarkalleen sijaitsee, riippuu jäljellä olevista paneelien asennoista ja siitä, kuinka runko on jaettu alaosiin. Tämä on luku, jonka laskemme konehuonetta kohti yleisen lainauksen sijaan. Meidänhybridi SC APC - LC UPC patch johdoton rakennettu kokoonpanokoteloa varten kuitumäärässä, joka vastaa ODF-paneelien vakiovälit.

 

Tässä on osa, joka muuttaa tapaa, jolla kirjoitat työmääräyksen. Vakio-SC-adapterit ovat mitoiltaan yhteensopivia sekä litteän että kulmaliittimen kanssa, joten mekaniikka ei estä väärää asennusta. Tämä ei ole kurinalaisuusongelma, joka ratkaistaan ​​tiedotustilaisuudella; se on suunnitteluongelma, joka ratkaistaan ​​avainnetuilla sovittimilla, pakotetulla värikoodauksella ja jokaisen SC APC -liittimen BOM{2}}tason lukituksella LC UPC:hen koontisiirrolla. Sivustot, jotka käsittelevät sitä koulutusongelmana, kohtaavat jatkuvasti saman tapauksen.

 

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

 

Viisi tapaa, joilla tämä menee pieleen Gearin saapumisen jälkeen

 

Jokainen havaitsemamme SC APC -liittimen vika kuuluu johonkin viidestä mallista, ja jokaisella on tunnistusmenetelmä, joka maksaa minuutteja ennen käynnistystä{0}} ja päiviä sen jälkeen.

 

Epäonnistuminen Mitä itse asiassa tapahtuu Ota kiinni
Kulmikas pistoke litteään sovittimeen Ilmarako, arvaamaton IL:n nousu, RL:n romahdus kohti Fresnel-tasoa, pysyvä holkkien naarmuuntuminen molemmilla puolilla Avainnetut sovittimet ja värinvalvonta rungossa; end{0}}face-sopivuus ennen jokaista lisäystä
Sisäänpanohäviö testattu, palautushäviö ei Öljykalvo ja kosteus siirtyvät IL:n murto-osalla RL:n tuhoamisen aikana, joten linkki ohittaa tehomittarin ja kerää FEC-korjauksia ORL-mittaus tai OTDR-heijastustapahtuman kartoitus hyväksymisporttina, ei vianetsintävaiheena
Linkkibudjetti, joka on rakennettu tietosivun katoamisesta Tietosivujen arvot mitataan master-hyppyjä vastaan; satunnainen kenttäparitus on systemaattisesti huonompi, koska holkin samankeskisyyden toleranssi johtaa Budjetti satunnaisilla{0}}mate-arvoilla ja vaadi samankeskisyystiedot kokoonpanon kanssa
MPO-sukupuoli käännetty Moduulien liittimet on yleensä kiinnitetty, joten johto on irrotettava. Väärä sukupuoli ei istu ollenkaan Määritä sukupuoli nimenomaisesti tuoteluettelon linkkikohtaisesti, ei osanumeroperheen mukaan
DR4 oletettu monimuotoinen tai OSFP oletettu QSFP-DD Väärä kuitutyyppi tai kokonaan väärä häkki, havaittu asennuksen yhteydessä Tarkista yllä olevasta liitäntätaulukosta PO-vaiheessa

 

Rivi kolme ansaitsee huomion, koska se on se rivi, joka murtaa hiljaa huolellisten ihmisten rakentamat linkkibudjetit. Tietolomakkeessa oleva 0,2 dB on mittaus isäntähyppyjä vastaan ​​ja rangaistus satunnaisesta pariutumisesta asteikoista, joissa on holkin samankeskisyystoleranssi, 1,0 μm on hyödykkeen kynnys (SENKO-tekniikan huomautus). Budjetti tietolomakkeen numerolla ja puutteella näkyy selittämättömänä 1-2 dB pitkässä moni-korjauslinkissä.

 

Rivi kaksi maksaa eniten, koska se kääntää normaalin diagnostisen refleksin. Likaantunut SC APC -liittimen päätypinta voi pitää liitäntähäviön lähes muuttumattomana, kun taas sen paluuhäviö heikkenee tarpeeksi tärkeäksi PAM4:ssä. Linkki tulee esiin. Liikenne kulkee. FEC-laskurit nousevat seuraavien viikkojen aikana, eikä kukaan liitä sitä kuukautta aiemmin tarkastettuun ja läpäisemään liittimeen. Kun 100G-linkki heikkenee ilman selvää optista tehovirhettä,liittimen kiillotusvirhe perimmäisenä syynäkuuluu listan kärkeen ennen moduulin vaihtoa.

 

Hyväksyminen: Johtopäätöksen muuttaminen todisteeksi

SC APC -liittimen spesifikaatio on vain sen arvoinen, mitä hyväksymispaketti todistaa. Neljä artefaktia sulkee linkin oikein: lisäyshäviö yhden-hyppyjäljen viitemenetelmän mukaan, ORL-kuvio tai OTDR-jäljitys, jossa on heijastusmerkintä tapahtumakohtaisesti, pää-kasvokuva kehyksessä ja moduulin päässä sekä kokoonpanokohtainen tehtaan testitietue, joka sitoo toimitetun osan mitattujen luettelonumeroiden sijaan. Järjestys on yhtä tärkeä kuin lista ja meidänkuusi-vaiheinen lähetin-vastaanottimen vahvistusmenettelykattaa liittimen testauspaikan suhteessa moduuli{0}}tason tarkistuksiin.

 

Viimeinen artefakti on paikka, jossa useimmat toimitusketjut hajoavat. Erittelysivulla kerrotaan, mitä tuoteluokan tulee saavuttaa; testitietue kertoo, mitä sarjoitettu kokoonpanosi saavutti. Lähetämmehybridiliitosjohdot, joissa on -yksikkökohtaiset IL- ja RL-testitiedot ja 3D-pää{2}}pintageometrian tulokset, jossa huippusiirtymä 50 μm:n sisällä, kaarevuussäde 5–12 mm, 100 % testattu mieluummin kuin erän{4}}näyte, rakennettu IEC 61754, Telcordia GR-326 ja TIA/EIA-568 vaatimusten mukaisesti. Pyydä miltä tahansa toimittajalta toimitetun kelan raakatietueita, älä tietolehteä. Vastausaika pyyntöön kertoo enemmän toimittajasta kuin mikään sertifiointilogo.

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

 

FAQ

Voitko kytkeä SC APC -liittimen lähetin-vastaanottimeen?

Ei. QSFP28 ja QSFP-DD optiset portit ovat duplex LC tai MPO; mikään variantti ei hyväksy minkään tyyppistä SC--muotoista liitintä.

SC APC-liitin vs UPC, kumman datakeskuslinkki tarvitsee?

Molemmat eri kohdissa: moduuliliittimet ovat UPC, kun taas rinnakkaiset yksimuotoiset moduulipinnat ja useimmat ulkopuoliset laitokset ovat APC.

Käyttääkö 400G QSFP-DD APC-liittimiä?

Jotkut versiot tekevät, mutta eivät koskaan SC-muodossa. 400G QSFP-DD DR4:n APC-liitin on MPO-12, kun taas FR4, LR4 ja koherentti ZR käyttävät duplex LC UPC:tä.

Mitä tapahtuu, jos SC APC -liitin liitetään UPC:hen?

Muodostuu ilmarako, sisäänvientihäviö kasvaa arvaamattomasti, paluuhäviö romahtaa kohti lasin -ilma Fresnel-tasoa ja molemmat päätypinnat voivat naarmuuntua pysyvästi.

Millainen palautushäviö SC APC -liittimen tulisi tuottaa?

Vähintään 60 dB luokan 1 kulmaliitännässä IEC 61755-1:n mukaisesti, ja hyvät kokoonpanot saavuttavat 65 dB, verrattuna noin 50 dB SC UPC:hen.

Kuinka yhdistän SC APC ODF:n LC UPC -kytkinporttiin?

Käytä hybridiliitäntäjohtoa, jonka toisessa päässä on SC APC ja toisessa LC UPC. Sovitin ei voi kompensoida pää{1}}pintojen geometrian eroa.

 

Lähetä meille kytkimen malli, ODF-liitin ja kiillotustyyppi sekä linkkien pituudet, niin lähetämme täydellisen kaapeloinnin tuoteluettelon, jossa on merkittynä kiillotuspisteet ja kokoonpanokohtaiset testitodisteet.Pyydä linkkikohtaista{0}}luetteloa.

Send Inquiry