800Gおよび1.6T AIデータセンター光接続用LCスリーブ
LCスリーブは、LCファイバーアダプター内に設置される精密アライメント部品です。デュアルプレックスLC接続を用いたAIデータセンターリンクでは、2つの1.25mmクラスのフェルールを整列させ、放射状および角度のオフセットを制限し、繰り返しの結合後の安定した挿入損失の維持を支援します。

800Gおよび1.6TネットワークでLCスリーブはどこで使われていますか?
すべての800Gや1.6TトランシーバーがLCインターフェースを使用しているわけではありません。DR8やVR8のようなパラレル光学アーキテクチャは一般的にMPOコネクタを用い、波長多重化、デュアルキャリア、ブレイクアウト、テストアクセスアーキテクチャでは引き続きデュプレックスLCが使用されることがあります。
典型的なLCスリーブの用途には以下が含まれます:
• 400G FR4、800G 2×400Gおよび関連するWDMリンクのデュプレックスLCアダプター
・葉、背骨、光学スイッチング層間のパッチパネル
・大容量ポートをLCチャネルに分割するブレイクアウトシステム
・トランシーバ検証に使用される光テストアダプター
・コンパクトでサービス可能な接続を必要とする光ファイバー配電ユニット
LCスリーブはネットワーク帯域幅を増加させるものではありません。これは対向フェルールを機械的に整列させ、光リンクが意図した損失予算に近づけて動作できるようにします。
AIデータセンターにおけるアライメントの重要性
高精度LCスリーブは高速AIネットワークにおいて3つの実用的な利点を提供します。
安定した再結合性能
正確なボアジオメトリは、ケーブルを外して再接続した後のフェルール位置の変化を抑えます。これはラック交換や故障隔離時に重要です。
フェルールの位置が不安定だと、同じコネクタを使っていても、接続ごとに異なる挿入損失の読み取り値が生じることがあります。
港の密度が高い
LCはSCよりも小さいフェルールシステムを使っています。外径約1.62mmのLCスリーブは、コンパクトな二重アダプターのレイアウトをサポートし、限られたパネル面積内でより使いやすい接続を実現します。
これは、スイッチ、光配電台、テストパネルが増加する光ファイバーチャネルに対応する必要があるAIデータセンターにおいて非常に有用です。
より良い環境安定性
熱変動の生成は高密度GPUおよびスイッチラックの産物です。ジルコニアは寸法の安定性と摩耗により、長期運転中のアライメントドリフトリスクの低減に寄与します。
LCスリーブはどのようにアライメントを制御するのですか?
アライメントチェーンは以下の通りです:
LCコネクター→フェルール→LCスリーブ→対向フェルール→光ファイバー
LCスリーブは主に横方向および角度誤差を制御します。軸方向の分離はフェルールの端面形状、コネクターのスプリング力、研磨、汚染の影響も受けます。
3つの幾何学的パラメータを独立して評価する必要があります:
・円形性:各ボア断面が真の円に近いかどうか
•直線性:スリーブに沿ってボア軸がまっすぐ保たれるかどうか
・同心率:ボア軸が外部基準と一致しているかどうか
正しい公称内径だけでは不十分です。円滑さが悪いと接触が不均一になり、まっすぐさが悪いとフェルールが傾き、同心率が低いと組み立てられた光学軸がずれます。

LCスリーブのパラメータと性能影響
| パラメータ条件 | 機械的効果 | 光学的結果の可能性 |
| ボアが大きすぎた | 余剰ラジアルクリアランス | 可変再交配損失 |
| ボアが小さすぎた | 高摩擦 | 交尾の困難と破片 |
| 丸みが悪い | 不均一な接触圧力 | 方向依存の整列 |
| 直線性の悪さ | フェルール軸傾き | より高い角結合損失 |
| スロット幅が誤り | 不安定弾性クランプ | 力を低すぎるか高すぎるか握ること |
| 粗いボアまたはダーティボア | 摩擦の増加 | 間欠的な光学損失 |
| 低摩耗耐性 | ボアは時間とともに変化します | 長期アライメントドリフト |
スプリットLCスリーブの縦方向のスロットは弾性クランプを生み出します。したがって、挿入力はボア径、スロット形状、セラミック弾性、フェルールサイズ、内部表面仕上げに依存し、ボアサイズだけではありません。
過剰な挿入力は摩耗を増加させたり、粒子を発生させたりします。力が不足するとフェルールの動きが起こり、再現性が低下します。
なぜPrecision LCスリーブにジルコニアが使われるのですか?
ジルコニアは単一モードLCアダプターに好まれる材料として、以下の理由があります。
・硬度と耐摩耗性による耐久性
•同心率と非常に細いボアを達成する能力
・繰り返し接続の次元安定性
・耐腐食性および洗浄薬品
・小型構造物における強度
・通信用途で見られる温度範囲での安定性
リン光青銅スリーブは、コストが考慮されるマルチモード用途に適用可能です。しかし、コスト以外では、アライメントの精度、スリーブの接続回数、スリーブの寸法の一貫性を考慮するとジルコニアが好まれます。
| 比較 | ジルコニアLCスリーブ | リン光ブロンズスリーブ |
| 精密ポテンシャル | ハイ | 成形品質に依存します |
| 耐摩耗性 | ハイ | 比較的低い |
| 弾性源 | 分割セラミックジオメトリ | 金属弾性 |
| 環境の安定性 | ハイ | 酸化は考慮が必要かもしれません |
| 典型的な用途 | 高精度単一モードリンク | コスト依存またはマルチモードリンク |
| 相対コスト | 高く | 下 |
UPCERA LCスリーブ参照仕様
UPCERAの製造会社精密ジルコニアLCスリーブ製品コンパクトアダプターやデュプレックスLCシステム用です。
| パラメータ | リファレンス仕様 |
| 外径 | φ1.62 ± 0.01 mm |
| 内径 | φ1.245 ± 0.001 mm |
| 長さ | 6.8 ± 0.1 mm |
| 挿入力 | 1–3 N |
| 挿入損失 | 適用される試験条件下での≤0.2 dB |
| 作業温度 | −40°Cから85°C |
| 素材 | 精密ジルコニアセラミック |
挿入損失は組み立てレベルで評価しなければなりません。フェルールの形状、研磨、清潔度、配合品質も性能に影響するためです。

LCスリーブの信頼性と品質検証
認定されたLCスリーブは、寸法、機械、光学、環境試験を経て評価されるべきです。
推奨される検査には以下が含まれます:
・内径および外径の測定
・円形、直線性、同心率検査
・スロット幅およびスロット位置検証
・ボアサーフェス、亀裂、バリ、汚染チェック
・挿入および撤退力試験
・初期および繰り返しの結合挿入損失
・複数のフェルール間でのランダムな結合
・温度サイクルと高温・低温曝露
・繰り返し使用後の摩耗および粒子発生
複数のスリーブやフェルールをテストする方が、マッチしたペアを1組だけ測るよりも有益です。統計的なランダムマッチングデータは、単一検査では現れないバッチの変動を明らかにすることができます。
カスタムLCスリーブはいつ必要ですか?
カスタマイズが必要な場合:
・非標準のアダプターハウジング
・よりタイトなボアまたは同心率公差の要望
・挿入力の特定範囲
• 高サイクル光学試験システム
• 堅牢な通信、航空宇宙、または軍事用途
・用途に応じた特定の温度および耐久性プロファイルの要件
完全なRFQには、外径と長さ、内部ボアおよびスロットの形状、適用される公差、挿入力の望ましい範囲、作業温度および結合サイクル数の目標、量、望ましい検査報告書が明記されるべきです。
UPCERAは製造可能性を確認する前に、LCスリーブの寸法、ボア公差、挿入力ターゲット、環境条件、図面を確認できます。

総評
800Gと1.6Tへの移行はLC接続をなくすわけではありません。インターフェースの選択は依然として伝送距離、波長アーキテクチャ、ブレイクアウト戦略、保守性、パネル密度に依存します。
デュプレックスLCを使用する場合、LCスリーブはフェルールのアライメント、重複可能な挿入損失、コンパクトなポート設計、長期的な接続安定性において依然として重要です。その性能はフェルール、アダプターハウジング、コネクタ端面、そして完全な光学アセンブリと合わせて評価されなければなりません。
UPCERAは標準的なφ1.62 mmジルコニアLCスリーブ設計と、用途に応じた公差のカスタマイズ能力を提供しています。エンジニアリングチームは技術レビューのために以下の資料を提出できます:図面、挿入力ターゲット、作動温度、結合サイクル要件、注文数量。
よくある質問
Q1。UPCERAはどのような種類のLCスリーブを製造していますか?
UPCERAのLCスリーブは、LC光ファイバーアダプター内の1.25mmクラスのフェルールアライメントに用いられる精密なジルコニアセラミックです。これらのスリーブは、シングルモードおよびデュプレックスLC接続の両方で使用されるコンパクトなシステム向けに設計されています。
Q2。LCスリーブは800G光ネットワークで使用できますか?
LCスリーブは、デュプレックスLCインターフェースを持つ800Gシステムや、特定のWDM、FR4、デュアル400G、ブレイクアウト、パッチパネル、光学テストの用途で使用可能です。MPOコネクタを持つパラレル光学モジュールはLCスリーブの範囲外です。
Q3。UPCERA LCスリーブは1.6T AIデータセンターのインターコネクトに適していますか?
1.6Tの光学フレームワーク(デュプレックス接続または複数のLC接続)でもこれらのスリーブを利用できます。1.6Tインターフェースはまだ設計初期段階であるため、スリーブの要件をトランシーバー、フェルール、コネクタ、アダプター、そして完全な光リンクと整合させることが重要です。
Q4。UPCERAのLCタイプセラミックスリーブの標準寸法はどのくらいですか?
UPCERAの仕様によると、外径はφ1.62 ± 0.01 mm、内径はφ1.245 ± 0.001 mm、全長は6.8 ± 0.1 mmです。これらの測定値はケースバイケースで検証されるべきです。
Q5。UPCERAはLCスリーブにどの程度の挿入力を指定していますか?
UPCERA LCスリーブの基準挿入力は1〜3Nの範囲です。実際の挿入力はスリーブボア、スロット設計、表面仕上げ、フェルール寸法、アダプターの組み立てによって決まります。
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