優れた信号伝送のための高性能光ファイバフェルール
光フェルールは高速データ伝送に不可欠であり、精度と安定性を提供します。残念なことに、様々な要因が品質と性能に悪影響を及ぼす可能性があります。内径の不一致、同心度のばらつき、横方向のズレ、端部の剥離などはすべて、その有用性を制限しかねない潜在的な懸念事項です。
最適なパフォーマンスを得るためには、ファイバーをコネクターに慎重に取り付け、ミスアライメントや損失などの潜在的な問題を回避する必要があります。正確な装着は、位置ずれの可能性を回避し、軸方向損失がないことを保証するために重要です。
光学性能
光ファイバーは、大量のデータを高速で長距離伝送するために設計されているため、信号伝送と性能を最適化するためには、その接続は正確でなければなりません。接続性の問題は、一見すると取るに足らないと思われるような微細な違いが原因で発生することがあります。
フェルールは、高品質の接続を行うための重要なコンポーネントです。これらの小さなセラミック製サブコンポーネントは、最高の光学性能と耐久性を実現するためにファイバー端部を収容し、整列させます。
よくある問題の1つは、クラッドファイバーがフェルールの内径に適切に取り付けられていない場合に発生します。この場合、バランスが崩れ、ファイバーの端とコアの間に隙間が生じて信号強度が著しく減衰する不整合が生じます。
メーカー各社は、高度な材料、精密な製造プロセス、革新的な設計アプローチを採用することにより、光フェルールでより高い性能と耐久性を達成することができます。これらの改善により、長距離でより高いデータ伝送速度を実現するための干渉のない接続が保証されます。
小型化
世界がデータ中心になるにつれ、光ネットワークはかつてないほど大きな需要に見舞われている。その結果、光コネクターはキャリアクラスの信頼性要件を満たしながら、ますます小型化しています。
フェルールは、光ファイバーを適切に整列させる光ファイバー・コネクターに不可欠な部品であり、優れた耐久性と性能からセラミックが好ましい材料とされている。
光コネクタの性能は、内径の不一致、同心度のばらつき、フェルールの非円形開口部、横方向のミスアライメント、端部の分離など、さまざまな要因によって損なわれる可能性があります。一見些細な差異であっても、接続性能に重大な影響を及ぼす可能性があります。
MTコネクターSOCFは、最新世代の現場設置型コネクターで、工場で事前に研磨されたジルコニアセラミックフェルールを使用し、接続に適した端面を生成します。これにより、低挿入損失、低後方反射、および複数回のコネクター嵌合後の優れた耐久性を提供します。研磨、接着剤、およびインデックス整合ゲルを完全に排除することで、現場での時間とコストの両方を節約する簡単なソリューションを実現します。
信頼性
大容量のデータ伝送に使用される細い光ファイバーは、極めて正確な接続が要求されます。これらのフェルール接続に小さな要因による性能の偏差が生じると、コネクター全体の性能が損なわれ、その機能に悪影響を及ぼします。
接続性の3つの重要な問題には、横方向のミスアライメント、角度のミスアライメント、コアとコアのアライメントがある。横方向のズレは、送信フェルールと受信フェルールの端が同一平面に揃わない場合に発生し、その結果、エアギャップが生じ、光の通過効率が低下する。
このような問題は、用途に不適切なフェルールの選択、摩耗、コネクター端面の汚れ、汚染など、さまざまな理由によって引き起こされます。これらの問題に効果的に対処するには、厳格な研磨工程、内径測定の厳しい公差、クラッドが適切な内径中心内に配置されていることを確認するための頻繁な検査が必要です。これらのステップは、高性能で信頼性の高い光ファイバー接続を実現するための鍵となります。
イノベーション
光ファイバー・ケーブルは、増え続けるデータ伝送レートをサポートするために最適な性能を発揮しなければならないが、そのためには、正確で精度の高い接続性を確保し、データの損失や接続の失敗を避けるために、高いレベルの注意と細部が必要となる。
光フェルールは、性能上の問題が生じるのを防ぐために、公差内に保たれなければならない微細な要素に依存している。これらの要素が数分の1ミリでも違えば、そのコアを通過する光は遮断され、信号伝送はそれに応じて損なわれる可能性がある。
モレックスは、このような課題、特にデータセンター400G最適化に対処するために設計された一連の超小型フォームファクター(VSFF)ファイバーコネクターおよびアダプターを開発しました。LCスタイルのコネクターは、個別の二重ファイバーブレイクアウトを特徴とし、フォームファクターは現在の業界標準の半分以下です。さらに、画期的なUS Conec DirectConecプッシュプルブートテクノロジーを使用しています。