APC vs UPC : Guide de polissage et de face d'extrémité du connecteur de fibre 2026
Jun 25, 2026
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APC contre UPC-les deux types de polissage de face d'extrémité de connecteur de fibre optique les plus courants-- diffèrent d'une manière fondamentale : l'angle de face d'extrémité-. APC (Angled Physical Contact) comporte une virole polie à unAngle de 8 degrés, qui redirige la lumière réfléchie vers la gaine de la fibre et obtient une perte de réflexion de−60 à −65 dB. UPC (Ultra Physical Contact) utilise unDôme à 0 degré-polivirole et atteint une perte de retour de−50 à −55 dB. Les connecteurs APC sont toujoursvert; les connecteurs UPC monomode-sontbleu. Les deux types sontphysiquement incompatible- l'accouplement d'un APC avec un connecteur UPC provoque des dommages permanents à la ferrule et ne doit jamais être effectué. En bref:choisissez APCpour les liaisons vidéo FTTx, WDM,-mode unique-longue distance et RF où la rétroréflexion-est critique ;choisissez le CUPpour les liaisons LAN 10G-100G standard et les liaisons duplex des centres de données où le coût compte et où la sensibilité de réflexion est plus faible. Ce guide couvre toutes les dimensions de la décision APC vs UPC : géométrie de la face d'extrémité, spécifications de perte de réflexion et de perte d'insertion, identification des couleurs, scénarios d'application, règles de compatibilité, historique de la technologie de polissage et guide de sélection complet.

1. Que sont les connecteurs fibre optique APC, UPC et PC ?
APC, UPC et PC se distinguent par leurextrémité de la virole-géométrie de la face, qui détermine le comportement de la lumière au niveau de l'interface de connexion. Le tableau ci-dessous résume les spécifications de base ; les sous-sections qui suivent expliquent chaque type en profondeur -, y compris quand les utiliser, pourquoi l'angle APC a été conçu et quels systèmes existants reposent toujours sur PC.
Il existe de nombreuses interfaces de connecteurs fibre différentes : SC UPC, LC UPC, SC APC, LC APC, FC APC, FC UPC, etc. Les lettres précédant la barre oblique (LC, SC, FC) décrivent lestructure physique du connecteur. Les lettres suivantes (PC, UPC, APC) décrivent comment la face d'extrémité est polie. Ce type de polissage détermine le comportement de la lumière au point de connexion.

Connecteurs PC : l'original
Les connecteurs PC ont été les premiers à utiliser le polissage des contacts physiques. Ce sont les plus anciens des trois types. La forme de l'extrémité presque plate-de la face réduisait les entrefers par rapport aux conceptions précédentes, mais cela n'était pas suffisant pour ramener la perte de réflexion aux normes modernes. Avec une perte de retour d'environ -40 dB seulement,Les connecteurs PC ont progressivement disparuen faveur des options UPC et APC. Vous les trouverez principalement dans les systèmes de télécommunications existants. Les connecteurs PC étaient couramment utilisés sur les fibres multimodes OM1 et OM2.

Connecteurs UPC : le choix grand public
UPC est la version améliorée du PC. "UPC" signifie "Ultra Physical Contact". Ces connecteurs conservent la forme du dôme convexe mais avec un rayon de courbure plus petit. Cela crée un dôme plus prononcé, permettant aux deux faces d'extrémité des fibres d'établir un contact plus précis. Le résultat estperte de réflexion d'environ -50 dB, une amélioration significative par rapport au PC.
Cependant, les connecteurs UPC présentent un compromis en matière de durabilité. Des cycles répétés d’accouplement et de désaccouplement peuvent user la surface polie au fil du temps. Cette usure progressive peut dégrader les performances après de nombreuses connexions.
Connecteurs APC : le chasseur de réflexion
Les connecteurs APC (Angled Physical Contact) sont spécialement conçus pour réduire la rétro-réflexion. La face d'extrémité de la virole est polie à un angle de 8 degrés. Cet angle redirige la lumière réfléchie vers la gaine (la couche externe de la fibre) au lieu de la renvoyer à travers le cœur vers la source lumineuse. Le résultat est une perte de réflexion de -60 dB ou mieux, surpassant à la fois le PC et l'UPC en termes de contrôle de réflexion.
Les connecteurs APC ne doivent être associés qu'à d'autres connecteurs APC. Les mélanger avec UPC entraînera une perte d’insertion élevée et des dommages physiques.

2. Comment la technologie Fiber End-Face a-t-elle évolué de plat à APC ?
Le polissage des extrémités des fibres-a évolué en quatre étapes : les extrémités plates au début des années 1980 (réflectance d'environ -30 dB), le polissage PC introduit en 1986 (amélioré mais toujours limité), le polissage UPC dans les années 1990 (réflectance d'environ -55 dB) et l'APC avec son angle de 8 degrés (réflectance d'environ -65 dB). Chaque génération a résolu les problèmes de réflexion de la précédente.
L'ère du visage-Flat End (début des années 1980)
Au début des années 1980, les connecteurs de fibre avaient des extrémités complètement plates. Ces surfaces véritablement planes rendaient difficile l’obtention d’un contact correct sans entrefer. Le résultat était une perte de signal élevée et une forteRéflexions de Fresnelcausé par l’inadéquation de l’indice de réfraction entre le verre et l’air. La réflectance typique était de -30 dB ou pire.

La naissance du contact physique (1986)
Pour résoudre le problème de l'entrefer-, les ingénieurs ont introduit les faces d'extrémité à contact physique (PC) en 1986. Le polissage PC crée une forme convexe subtile sur la pointe de la virole. Cela a amélioré le contact noyau-à-cœur et réduit considérablement les réflexions. Le PC est devenu la norme pour les connecteurs SC, FC et ST et s'est avéré essentiel pour les premiers réseaux fibre optique.

UPC prend le relais (années 1990)
Même si le PC était mieux qu'un ordinateur plat, il présentait encore trop de perte de signal et de réflexion pour une transmission à haute-vitesse et longue distance-. Les faces d'extrémité UPC ont répondu à ce besoin avec une forme de dôme plus prononcée. UPC a dominé la fibre optique tout au long des années 1990 et reste la principale face d'extrémité pour les applications intérieures multimodes et monomodes duplex 10G à 100G-où les performances longue distance- ne sont pas critiques.

APC entre en scène
À peu près à la même époque qu'UPC, les ingénieurs développaient des connecteurs APC pour des applications exigeant une réflectance encore plus faible. Le polissage à un angle de 8 degrés réduit la réflectance à environ -65 dB, ce que nous explorerons en détail dans la section suivante.
Réflectance vs perte de retour : connaître la différence
Il convient de noter que la réflectance et la perte de réflexion sont souvent confondues. La réflectance mesure le signal réfléchi en un seul point de connexion, exprimé sous forme de nombre négatif en dB. Les mesures de perte de réflexion reflétaient la puissance sur l'ensemble d'une liaison fibre optique, exprimée sous la forme d'un nombre positif. Pour les deux, unune valeur absolue plus élevée (plus éloignée de zéro) signifie de meilleures performances.
3. APC vs UPC : quelles sont les principales différences ?
APC et UPC diffèrent sur six dimensions techniques et pratiques : géométrie de la face d'extrémité, perte de réflexion, perte d'insertion, identification des couleurs, compatibilité des connecteurs et adéquation aux applications. Voici la comparaison côte à côte complète-côte à côte :
Fin-Forme du visage
Les connecteurs UPC et PC ont des faces d'extrémité de virole polies à 0 degré (perpendiculairement à l'axe de la fibre) avec un dôme incurvé. Les connecteurs APC sont polis à un angle de 8 degrés. Cet angle est la principale raison pour laquelle APC offre des performances de réflectance supérieures.

Codage couleur
Identifier APC vs UPC est facile une fois que vous connaissez les couleurs. Les connecteurs APC sont toujours verts. Les connecteurs UPC monomode-sont bleus. Les connecteurs multimodes UPC et PC utilisent un corps beige (ou aqua). Ce code couleur évite les erreurs de correspondance accidentelles, même s'il ne les élimine pas complètement.
Caractéristiques des pertes
Perte d'insertion (IL) :Avec les techniques de fabrication modernes, la différence de perte d'insertion entre APC et UPC est négligeable. Les deux atteignent des valeurs de perte d’insertion très faibles. Vous pouvez en savoir plus sur la façon dont ces pertes s'additionnent dans notre guide surcalcul de perte de fibre optique.
Perte de retour (RL) :C'est là qu'APC prend de l'avance. Voici comment les trois types se comparent selonnormes de l'industrie:

| Spécification | PC | CUP | APC |
|---|---|---|---|
| Fin-Angle du visage | 0 degré (léger dôme convexe) | 0 degré (prononcé dôme) | Polissage angulaire à 8 degrés |
| Perte de retour typique | ~−40dB | −50 à −55 dB | −60 à −65 dB |
| Perte d'insertion | Faible | Faible | Faible (négligeable par rapport à UPC avec une fabrication moderne) |
| Couleur du corps du connecteur | Pas de standard (souvent beige) | Bleu (SM) / Beige ou Aqua (MM) | Vert |
| Compatible avec | UPC (types à 0 degré, performances réduites) | PC, autre UPC | APC uniquement - ne jamais mélanger avec UPC/PC |
| Type de fibre | Multimode OM1/OM2 (hérité) | SM et MM (duplex intérieur 10G-100G) | SM (FTTx, WDM, longue-distance) ; SM/MM MPO pour 400G/800G |
| Applications typiques | Équipements de télécommunications hérités | LAN, centre de données, télévision numérique, téléphone | FTTx, PON, WDM/DWDM, vidéo RF, optique parallèle 400G/800G |
| Coût relatif | Faible (ancien/éliminé) | Faible à moyen | Moyen-élevé (usinage de précision à 8 degrés requis) |
| Statut | Héritage; en cours d'élimination | Le plus largement déployé dans le monde | Requis pour les-applications sensibles à la réflexion |
Scénarios d'application
Les connecteurs APC sont le choix préféré pour les applications sensibles à la perte de retour. Ceux-ci incluent :
Systèmes de transmission de signaux vidéo RF
Déploiements FTTx
Réseaux optiques passifs (PON)
Systèmes WDM fonctionnant à des longueurs d'onde élevées sur fibre monomode-
Liaisons monomodes-longues distances-avec des modules laser-haute puissance
Ces systèmes sont vulnérables aux rétro-réflexions-, où la lumière réfléchie peut affecter négativement la qualité du signal ou même endommager les sources laser.
Pour les applications moins sensibles à la perte de retour, les connecteurs UPC ou PC fonctionnent bien. Les connecteurs UPC sont couramment utilisés dans la télévision numérique, les systèmes téléphoniques et les réseaux de données. Les connecteurs PC sont pour la plupart limités aux équipements de télécommunications existants.

4. Pourquoi l'angle de 8 degrés d'APC est-il important ?
Le polissage angulaire de 8 degrés des connecteurs APC redirige la lumière réfléchie loin du cœur de la fibre vers le revêtement environnant. Cela empêche le signal réfléchi de revenir vers la source lumineuse, ce qui réduit la réflectance à environ -65 dB. Cela rend l'APC essentiel pour toute application utilisant des lasers haute-puissance ou de longues longueurs d'onde sensibles à la rétro-réflexion.

Protection des modules laser sensibles
Les faces d'extrémité APC ont été développées à l'origine pour les applications monomodes-longues distances-. Ces liens utilisent des modules laser-de puissance plus élevée et plus sensibles aux réflexions. Une réflectance élevée peut provoquer une surchauffe ou une défaillance complète de ces modules. En dirigeant la lumière réfléchie vers le revêtement, l'angle APC protège à la fois l'intégrité du signal et le matériel.
Des longueurs d'onde plus longues nécessitent un APC
Les connecteurs APC sont particulièrement importants pour les applications-monomode fonctionnant à1 550 nm et plus. Ces longueurs d'onde plus longues sont plus sensibles aux effets de réflexion. Ils sont couramment utilisés dans les applications de multiplexage par répartition en longueur d'onde (WDM), dans lesquelles plusieurs signaux voyagent sur différentes longueurs d'onde à travers la même fibre. Le transport des signaux RF (comme la superposition vidéo dans les réseaux FTTx) s'appuie également sur APC pour maintenir l'isolation du signal. C'est pourquoi APC est devenu l'interface de connecteur standard pour les déploiements d'installations extérieures et FTTx.
APC dans les connecteurs multi-fibres
Les faces d'extrémité APC constituent également la norme pour les connecteurs multifibres-monomodes. Il est presque impossible d’obtenir une réflectance adéquate sur plusieurs fibres UPC simultanément. C'est pourquoi le mode unique traditionnel-Connecteurs MTP/MPOutilisez le polissage APC. Il en va de même pour les connecteurs VSFF (Very Small Form Factor) plus récents tels que SN-MT et MMC. C'est la raison pour laquelle ils sont tous livrés avec des corps de connecteurs verts.
La réflectance supérieure des connecteurs-multifibres APC monomodes-est particulièrement critique dans les applications DR et FR à haute vitesse-et à courte portée-. Ces applications utilisent des optiques parallèles (transmettant des signaux sur plusieurs fibres) ainsi que des lasers-économiques et de faible-puissance qui sont plus sensibles aux réflexions.
Pour plus de détails sur les types de connecteurs multifibres-et la polarité, consultez notreGuide du connecteur fibre MPO MTP.
APC passe au multimode pour 400G et 800G
Les connecteurs MTP/MPO multimodes APC constituent désormais la norme émergente pour les applications multimodes 400 G et 800 G à haut-vitesse (à partir de 2025-2026). Ces liens utilisentSignalisation PAM4 à 100 Gbit/s par voie, qui est nettement plus sensible au bruit induit par réflexion-que la signalisation NRZ. Les principaux centres de données hyperscale ont adoptéConnecteurs MPO multimodes APC 16 et 32 fibrespour les déploiements 800G SR8 et 1.6T, et les spécifications IEEE 802.3df (Ethernet 800G) renforcent APC en tant qu'extrémité préférée-pour l'optique multimode parallèle. Pour les applications 400G DR4 et 800G DR8 monomodes-, les connecteurs APC MPO constituent déjà l'interface requise selon les spécifications MSA.
5. Quand devriez-vous choisir APC plutôt que UPC ?
ChoisirAPClorsque votre application nécessite une perte de réflexion inférieure à −55 dB - en particulier : déploiements FTTx/PON, systèmes WDM et DWDM, liaisons monomode-de plus de 10 km, transport vidéo RF (CATV/L-bande/fibre GPS) et optiques parallèles 400G/800G/1,6T utilisant la signalisation PAM4 à 100 Gbit/s par canal. ChoisirCUPpour les liaisons intérieures monomode-ou multimodes jusqu'à 100 G duplex, les environnements LAN ou de centre de données standard, la télévision numérique, les systèmes téléphoniques et tout déploiement sensible au budget-où une perte de réflexion de -50 à -55 dB est suffisante.
APC est le bon choix lorsque :
Vous déployez des réseaux FTTx ou optiques passifs
Votre système utilise la technologie WDM ou DWDM
Vous utilisez de la fibre monomode-longue distance-avec des lasers-haute puissance.
Votre réseau transporte des signaux vidéo RF
Vous construisez des liaisons 400G/800G/1,6T avec optique parallèle et signalisation PAM4
UPC est le bon choix lorsque :
Vous avez besoin de connecteurs pour les environnements LAN standard ou de centre de données
Vos liaisons sont du 10G à 100G duplex, indoor, multimode ou monomode-
Votre application concerne la télévision numérique, le téléphone ou les systèmes de données
Vous travaillez avec un budget plus serré (UPC coûte moins cher qu'APC)
Pour comprendre quel type de fibre fonctionne le mieux pour votre application, lisez notre guide surfibre monomode ou multimode.
Pourquoi cette différence de coût ?
Les connecteurs APC sont plus chers que UPC. Le polissage à angle de 8 degrés nécessite un usinage de haute-précision. La face d'extrémité inclinée est également plus sujette aux dommages lors de la fabrication, ce qui entraîne des taux de rendement plus faibles. Cependant, dans les applications sensibles à la réflexion, le gain de performances dépasse de loin la différence de coût.
Cela dit, pour les applications où la perte de retour est moins critique, UPC offre des performances presque équivalentes à un prix inférieur. C'est pourquoi les connecteurs UPC restent le type le plus largement utilisé dans les réseaux fibre optique actuels.
6. Que sont les connecteurs de poutres étendues et quand en avez-vous besoin ?
Les connecteurs à faisceau étendu utilisent une lentille sphérique moulée devant la fibre pour étendre puis recentrer-le signal lumineux sur un petit entrefer, plutôt que de compter sur un contact physique direct. Cette conception les rend très résistants à la contamination et capables de résister à des milliers de cycles d'accouplement, ce qui est idéal pour les environnements militaires, miniers, marins et autres environnements difficiles.

Comment ils fonctionnent
Contrairement aux connecteurs UPC et APC, les connecteurs à faisceau élargi ne nécessitent pas que les extrémités des fibres se touchent. Une lentille de chaque côté élargit le faisceau, l'envoie à travers un petit entrefer, et la lentille opposée le recentre-dans la fibre réceptrice. La surface de la lentille comporte généralement un revêtement antireflet-pour maintenir la réflectance faible.
Conçu pour des conditions difficiles
Étant donné que le faisceau est élargi, les particules de poussière ou de débris bloquent un pourcentage beaucoup plus faible du signal lumineux par rapport aux connecteurs standard. La contamination peut être éliminée simplement par lavage à l’eau. Il n’y a pas de surface polie délicate à rayer.
Ces propriétés rendent les connecteurs de poutre étendus extrêmement utiles dans les environnements où les connecteurs UPC et APC standard ne sont pas pratiques :
Militaire tactiqueopérations
Diffusion en extérieurconfigurations
Exploitation minièreenvironnements
Marincandidatures
N'importe quel réglageavec beaucoup de poussière, d'humidité, de vibrations ou des cycles d'accouplement fréquents
Conception sans genre
Contrairement aux connecteurs MTP/MPO qui ont des versions mâles (épinglées) et femelles (non épinglées), les connecteurs à faisceau étendu multi-fibres sont asexués. Il n'y a pas de distinction broche/prise. Cela rend la connexion en série-en série sur le terrain beaucoup plus simple.
Le compromis
Les connecteurs à faisceau étendu ont une perte d'insertion plus élevée que les connecteurs UPC et APC. Pour les environnements propres et contrôlés comme les centres de données, UPC ou APC restent le meilleur choix. Mais lorsque vos liaisons fibre sont confrontées à la poussière, à l'eau, aux chocs et à des branchements et débranchements constants, les connecteurs à faisceau étendu offrent la robustesse dont vous avez besoin.
7. Pouvez-vous mélanger les connecteurs APC et UPC ?
Non. N'accouplez jamais un connecteur APC avec un connecteur UPC. L'angle de 8 degrés sur la virole APC crée un grand entrefer lorsqu'il est pressé contre une virole UPC plate, provoquant une perte de signal importante et une réflectance élevée. Pire encore, les surfaces incompatibles rayeront ou fissureront les faces polies des autres, causant souvent des dommages physiques permanents aux deux connecteurs et potentiellement aux ports d'équipements coûteux.
PC et UPC : compatibles
PC et UPC utilisent tous deux des faces d'extrémité de virole plates (0 degré) avec un polissage de dôme. Ils peuvent être mélangés à la rigueur, même si ce n’est pas idéal pour les liens critiques. Les performances peuvent être légèrement inférieures à celles d'une paire assortie, mais vous n'endommagerez pas les connecteurs.
APC et UPC : jamais compatibles
Les faces d'extrémité APC et UPC sont fondamentalement incompatibles. L'angle de 8 degrés sur la virole APC ne peut tout simplement pas s'aligner avec le dôme de 0 degré sur une virole UPC. Si vous les forcez ensemble, les deux extrémités seront endommagées. Ceci est particulièrement préoccupant lorsque cela se produit au niveau des ports d'équipement actifs, où le remplacement de la ferrule peut signifier le remplacement de l'intégralité de l'émetteur-récepteur ou de la carte de ligne.
Le mélange de connecteurs APC et UPC est l'une des erreurs d'installation les plus courantes et les plus coûteuses dans les réseaux fibre. Les rapports de terrain et les données de test des connecteurs CEI 61300-3-34 confirment qu'un seul accouplement forcé APC-à UPC peut dégrader la qualité de la surface de la ferrule en dessous du seuil de perte de réflexion de -20 dB, détruisant ainsi les performances du connecteur de manière permanente.

La solution : cordons de brassage hybrides
Si vous devez connecter un port APC à un port UPC, la solution est uncorde de correction de fibre hybrideavec un connecteur APC à une extrémité et un connecteur UPC à l'autre. Cela permet une transition sûre entre les deux types de faces d'extrémité-sans dommage.

La direction d’APC est importante
Il y a une autre considération avec les connecteurs APC : l'orientation. L'angle de 8 degrés sur deux connecteurs APC doit s'aligner correctement à travers la structure clé/emplacement. Les coupler dans la mauvaise direction crée un décalage d’angle, ce qui entraîne un entrefer et des dommages physiques potentiels.
Pour les connecteurs APC MTP/MPO, cela signifie utiliser une configuration de couplage "clé-clé en haut-en bas" pour garantir un bon alignement des faces d'extrémité-. Cela affecte la polarité des composants. Alors que la polarité de la méthode B utilise généralement un adaptateur de type B avec une configuration « clé-jusqu'à clé-haute », les connexions APC nécessitent une polarité « méthode B modifiée » à l'aide d'un adaptateur de type A pour obtenir l'alignement correct « clé-jusqu'à clé-bas ».

8. Résumé de comparaison et guide de sélection
Rassemblons tout. Voici une comparaison complète des quatre types de faces d'extrémité-de connecteur de fibre :
Règles de sélection rapide
LAN standard ou centre de données :Les connecteurs UPC multimodes ou monomodes- répondront à vos besoins pour la plupart des liaisons intérieures 10G à 100G.
Longue-distance, FTTx ou WDM :Vous devez utiliser des connecteurs APC. La sensibilité à la réflexion de ces applications exige une réflectance de -65 dB que seul APC fournit.
Optiques parallèles haut débit 400 G/800 G/1,6 T :Les connecteurs multi-fibres APC (MTP/MPO) deviennent rapidement la norme, à la fois en mode simple-et, de plus en plus, en multimode.
Environnements difficiles avec des cycles d'accouplement fréquents :Les connecteurs à faisceau élargi constituent votre meilleure option, malgré une perte d'insertion plus élevée.
Vue d'ensemble : évolution des faces d'extrémité des fibres
L’évolution globale suit un chemin clair :Plat → PC → UPC → APC. La force motrice derrière chaque étape a été l’amélioration des performances de réflectance (en poussant la valeur plus loin de zéro). Au fil du temps, des branches spécialisées se sont développées, comme APC pour les applications sensibles à la réflexion-et le faisceau étendu pour les environnements difficiles.
9. Les modules SFP prennent-ils en charge les connecteurs APC ?
La plupart des modules SFP prennent en charge les connecteurs UPC et PC mais ne prennent pas en charge les connecteurs APC. Le branchement d'un connecteur APC directement sur un module SFP peut provoquer des dommages physiques au connecteur et au port du module, entraînant une défaillance de la transmission. Si vous devez utiliser la fibre APC dans un système avec des modules SFP, ajoutez un cordon de brassage hybride UPC-à-APC pour relier la connexion en toute sécurité.
La grande majorité deémetteurs-récepteurs optiquessont livrés avec des interfaces UPC-affinées. Il s’agit du type de polissage par défaut dans l’industrie. N'essayez jamais de brancher un cordon de brassage fibre APC directement dans un module optique SFP.
Pour les transitions APC-vers-SFP au point de démarcation de l'équipement, utilisez uncordon de brassage hybride APC/UPC- APC côté usine/distribution, UPC côté port SFP. Les modules standard 1G/10G SFP, SFP+ et 25G SFP28 utilisent tous des interfaces LC raffinées UPC-. Pour les modules 100G et 400G QSFP28/QSFP-DD, confirmez le type de finition de l'interface du module avant de spécifier les cordons de brassage, car certains modules 400G ZR cohérents utilisent des interfaces APC SC ou LC.
10. Conclusion
Choisir entre APC et UPC revient à comprendre la sensibilité de votre application aux -réflexions en arrière. Voici les trois points à retenir qui comptent le plus :
L'évolution des faces plates vers les PC, UPC et APC a été motivée par un seul objectif :réduisant la rétro-réflexion-pour protéger la qualité du signal et le matériel.
APC est essentiel pour les optiques FTTx, WDM, -mode unique-longue distance et -optique parallèle 400G/800G à haut débit.UPC gère efficacement les liaisons LAN standard et les centres de données à moindre coût.
Ne mélangez jamais les connecteurs APC et UPC.Utilisez des cordons de brassage hybrides lorsque vous devez relier les deux types.
Le polissage des viroles APC selon la norme de 8 degrés est régi par les normes CEI 61755-3-31 et TIA-455-179 (FOTP-179), qui spécifient la tolérance de décalage angulaire (8 degrés ± 0,5 degrés), le décalage du sommet et le rayon de courbure requis pour les connecteurs APC conformes. Lorsque vous spécifiez des cordons de brassage APC ou des câbles MPO, vérifiez que les rapports de test des fournisseurs font référence à ces normes et incluent les données d'inspection interférométrique des extrémités pour chaque lot.
Besoin de cordons de raccordement fibre APC ou UPC,Câbles MPO, ou des émetteurs-récepteurs optiques pour votre prochain projet ?Remplissez le formulaire de demande ci-dessous et notre équipe d'ingénieurs vous aidera à spécifier les bons connecteurs pour votre réseau.
11. Questions fréquemment posées
Pourquoi les connecteurs APC sont-ils plus chers que les connecteurs UPC ?
Les connecteurs APC nécessitent un polissage à un angle de 8 degrés qui nécessite un équipement d'usinage de haute-précision. La face d'extrémité inclinée est plus sujette aux dommages pendant la production, ce qui réduit les taux de rendement de fabrication. Ces facteurs augmentent le coût par rapport aux connecteurs UPC, qui utilisent unvernis à dôme droit. Cependant, le gain de performances dans les applications sensibles à la réflexion-justifie la différence de prix.
Les connecteurs PC et UPC peuvent-ils être utilisés ensemble ?
Oui. Les connecteurs PC et UPC ont tous deux des faces d'extrémité plates (angle de 0 degré), ils peuvent donc être mélangés sans causer de dommages physiques. Cependant, les performances globales de la connexion seront limitées par les spécifications plus faibles du PC. Pour de meilleurs résultats, faites correspondre UPC avec UPC. Les connecteurs PC sont une technologie héritée et sont progressivement abandonnés au profit de l'UPC.
Quelles sont les directives pour connecter les connecteurs fibre APC et UPC ?
UPC vers UPC fonctionne bien. APC vers APC fonctionne bien. Mais ne connectez jamais directement UPC à APC ou APC à UPC. Cela provoque une grave perte de signal et des dommages physiques permanents sur les deux faces de la virole. Si vous devez relier les ports APC et UPC, utilisez un cordon de brassage hybride avec un connecteur APC à une extrémité et un connecteur UPC à l'autre.
Comment choisir entre APC et UPC pour votre réseau ?
Si votre application est sensible aux rétro-réflexions-(FTTx, WDM, mode unique-longue distance-, vidéo RF ou optique parallèle 400G/800G), choisissez APC. Pour les applications standard de centre de données, de réseau local, de télévision numérique et de téléphonie où la sensibilité de réflexion est inférieure, UPC offre de solides performances à moindre coût. UPC est le type de connecteur le plus largement déployé dans les réseaux fibre optique actuels.
Quel est le type de polissage le plus courant pour les modules optiques SFP ?
La grande majorité des modules optiques SFP utilisent des interfaces UPC-affinées. N'essayez pas de connecter un cordon de brassage fibre APC directement à un module SFP, car cela pourrait provoquer des dommages physiques et une panne de transmission. Si votre réseau utilise la fibre APC, ajoutez unCordon de brassage hybride UPC-vers-APCentre le câblage de l'usine APC et le module SFP pour garantir la compatibilité.






