SCコネクタとは何ですか?種類と用途、選び方

Mar 17, 2026

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SC コネクタは、2.5 mm のセラミック(ジルコニア)フェルールの周囲に構築された四角い{0}}ボディのプッシュプル-光ファイバー コネクタです。そうだった1980 年代半ばに NTT (日本電信電話) によって開発されました。FC などの以前のネジ付きコネクタを改良したもので、すぐに世界で最も広く導入されているシンプレックス ファイバ コネクタの 1 つになりました。 SC は以下に標準化されています。TIA-604-3 (FOCIS-3)IEC 61754-4に準拠しています。

現在でも、SC は、通信境界点、FTTH ハンドオフ、メディア コンバータ、レガシー パッチ パネル - において、既存の SC ポートと一致させたり、現場での取り扱いの容易さを優先したりする必要がある場合に、実用的な選択肢として残っています。ポート密度が優先され、機器が SFP- スタイルのインターフェースを使用する場合、ポート密度が小さいほどLCコネクタ通常は、 の方が適切です。このガイドでは、SC コネクタの構造、タイプ、現実世界のアプリケーション、LC との比較、段階的な選択フレームワークについて説明します。--

 

SC fiber optic connectors including blue SC/UPC and green SC/APC types

 

SC コネクタの構造と仕組み

SC コネクタは、スナップイン、プッシュ-のメカニズムで嵌合します。カチッと音がするまでプラグをアダプタに押し込み、まっすぐ引き戻すと接続が解除されます。-ねじったりねじったりする必要がないため、片手での操作が簡単になります-。従来の製品と比べて大きな利点があります。-FCコネクタそしてSTコネクタ、どちらも回転カップリングを必要とします。

 

プラグ内では、バネ仕掛けの 2.5 mm ジルコニア フェルールが裸のファイバを保持して位置合わせします。{0}} 2 つの SC プラグがスプリット スリーブ アダプタ内で嵌合すると、フェルールがバネの力で互いに押し付けられて物理的接触 (PC) インターフェイスを形成し、エアギャップが最小限に抑えられ、挿入損失と後方反射の両方が低減されます。 -よく作られた SC コネクタは、通常、嵌合ペアあたり 0.25 dB 未満の挿入損失を達成します。これらの光パラメータがリンク パフォーマンスにどのように影響するかについて詳しくは、ガイドを参照してください。挿入損失とリターンロス.

 

SC コネクタは、単信(1 本のファイバー)構成と二重(2 本のファイバー)構成で利用できます。-デュプレックス アセンブリでは、2 つのシンプレックス プラグがクリップで結合されているため、個別の送信ファイバーと受信ファイバーが必要な双方向リンクに便利なユニット - として挿入および取り外しが可能です。

 

SCコネクタの種類

SCコネクタまたはファイバーパッチコードでは、研磨タイプ、ファイバー モード、構成という 3 つの主要な分類次元が表示されます。どれか 1 つでも間違っていると、信号の劣化や端面の物理的損傷を引き起こす可能性があります。

 

SC/UPC vs. SC/APC: ポリッシュタイプ

これが最も重要な違いです。 SC/UPC(ウルトラ フィジカル コンタクト)は、わずかに湾曲した平らに研磨された端面を持ち、通常、シングルモードの場合は青色のコネクタ本体、マルチモードの場合はベージュ/水色で識別されます。- SC/APC (角度付き物理接触) は 8- 度の角度を持った端面を持ち、緑色のコネクタ本体を使用します。角度を付けた研磨により、反射光の方向がファイバ コアから離れるように変更され、大幅に高いリターン ロス - が生成されます。これが、APC が以下のような反射に敏感なシステムで好まれる理由です。FTTH/GPONネットワーク、CATV RF オーバーレイ、およびアナログ ビデオ リンク。詳細な比較については、「SC/APC 光ファイバー ケーブル ガイド.

 

APC と UPC は決して一緒に嵌合してはなりません。の光ファイバー協会 (FOA)は、角度のある端面を平らな端面に接続するとエア ギャップが生じ、挿入損失が増加し、後方反射が増加し、両方のフェルールに永久的な傷が付く可能性があると警告しています。常にポリッシュの種類をポートの仕様に正確に一致させること - の色分けが役立ちますが、機器のデータシートを確認することが最も安全な方法です。

 

シングルモードとマルチモード

SC コネクタは両方で動作しますシングルモードファイバーそしてマルチモードファイバー。シングルモード SC コネクタ (通常は黄色のジャケット、OS2) は、通信、屋外プラント、および長距離リンクで標準です。-マルチモード SC コネクタ(オレンジの OM1/OM2、アクア OM3/OM4、またはライム グリーンの OM5)は、企業 LAN やデータセンターの短距離ラン--で使用されていますが、新しいマルチモード ビルドでは、密度の利点により LC が主に採用されています。

 

シンプレックスとデュプレックス

シンプレックス SC コネクタは 1 つのファイバ パスを伝送します。これは、PON ハンドオフや、波長分割多重が 1 本のストランドで両方向を処理する単-ファイバ双方向(BiDi)リンクで一般的です。-デュプレックス SC アセンブリは、送信ファイバーと受信ファイバーを個別に必要とする従来の双方向イーサネット スタイルのリンク用に 2 本のファイバーをペアにします。{4}}

 

パッチコード vs ピグテール vs フィールド-インストール可能

光学仕様以外にも、SC コネクタにはさまざまな製品形式があります。あパッチコードこのケーブルは工場で終端処理されており、両端にコネクタが付いており、プラグアンドプレイですぐに使用できます。--あおさげは、一方の端にコネクタがあり、もう一方の端には裸のファイバ テールがあり、トランク ケーブルへの融着接続用に設計されています。あ現場で取り付け可能な(高速)コネクタ-内部にメカニカル スプライスを備えた研磨済みのフェルールを使用しているため、技術者はエポキシや研磨装置を使用せずに現場でファイバを終端できます。{{2}これは、速度が重要な FTTH やビルディング エントリの導入に実用的なオプションです。{{3}

 

SC/APC と SC/UPC の比較

パラメータ SC/UPC SC/APC
端面角度 0度(平面、曲面研磨) 8度の角度研磨
典型的なリターンロス 50dB以上 60dB以上
カラーコード ブルー(SM)/ベージュorアクア(MM)
こんな方に最適 一般データ、LAN、デジタルリンク FTTH/GPON、CATV、アナログ、反射に敏感なシステム-
異種交配- 許可されません - APC および UPC 端面は物理的に互換性がありません

 

 

SC コネクタが現在使用されている場所

業界は高密度環境における LC への移行にもかかわらず、SC コネクタは依然としていくつかの導入シナリオでしっかりと確立されています。{0}各シナリオで SC が推奨される理由を理解すると、コネクタの選択の過剰な指定や過小な指定を避けることができます。{2}

 

通信境界と屋外プラント。サービス プロバイダーのファイバーが建物に入る境界点では、SC/APC シングルモード コネクタが最も一般的なインターフェイスの 1 つです。通信事業者は早期に SC を採用し、何世代にもわたる光ネットワーク端末 (ONT)、ファイバー配線ボックス、およびPLCスプリッターSC フォームファクターを中心に構築されています。これらを LC に置き換えるには、アダプター、パネル、場合によっては端末装置自体の変更が必要になります -。既存のプラントではほとんど意味のないコストです。

 

FTTH および PON ネットワーク。GPON および XGS-PON の導入では、SC/APC が多くのリージョンの加入者側のデフォルト コネクタです。角度を付けた研磨により、パッシブ光ネットワーク機器が共有スプリッター ツリー上で正しく機能するために必要な高いリターン ロスが実現します。これらのネットワークの構築に関するガイダンスについては、次のドキュメントを参照してください。FTTHネットワーク計画ガイド.

 

メディアコンバーターとマルチプレクサー。多くの銅{0}}から-ファイバーへのメディア コンバータ、特にエンタープライズ エッジおよび産業用に設計されたもの

アプリケーションには SC ポートが付属しています。特定の CWDM/DWDM マルチプレクサ モジュールにも同じことが当てはまります。機器のポートが SC の場合、パッチ コードは SC でなければなりません - そのデバイスの上流で LC に変換する利点はありません。

 

レガシーエンタープライズパッチパネル。1990 年代から 2000 年代初頭にケーブルが配線されていたオフィスやキャンパスでは、光ファイバーアダプターパネル全体に SC アダプタが取り付けられています。これらのプラントを保守または拡張する場合、パネル全体の交換がすでに計画されている場合を除き、通常は SC を継続することが最も費用対効果の高いアプローチです。-

 

試験および測定機器。多くの光パワー メーター、光源、OTDR は、SC またはユニバーサル 2.5 mm アダプタをリファレンス ポートとして使用します。これは、SC テスト ジャンパーが依然としてほとんどのファイバー技術者用ツールキットの標準品目であることを意味します。

 

SC コネクタと LC コネクタの比較

特徴 SCコネクタ LCコネクタ
フェルール径 2.5mm 1.25mm
ラッチング形式 プッシュ-スナップ ラッチタブ(RJ-スタイル)
相対的なサイズ 大型の - は現場で握りやすくなっています SCの設置面積の約半分
ポート密度 下位パネル U あたりのポートが - 個少なくなります より高い - は SC 密度の約 2 倍
で優勢 テレコムデマーク、FTTH、レガシーLAN、メディアコンバータ データセンター、SFP/SFP+ トランシーバー、高密度スイッチング-
標準 TIA-604-3 (FOCIS-3) TIA-604-10 (FOCIS-10)

 

この比較は、抽象的にどのコネクタが「優れている」かというものではありません。どれが機器のインターフェース、密度要件、設置ベースに適合するかが重要です。 LC 仕様の詳細については、当社の資料を参照してください。LCファイバーコネクタガイド.

 

適切な SC コネクタを選択する方法:-ステップごとのチェックリスト-

ご注文前にこの5つの項目をご確認ください。これらのいずれかが欠けていることが、購入エラーの最も一般的な原因です。

ステップ 1 - ポートコネクタのタイプを特定します。機器やパネルを確認してください。ポートが SC を受け入れる場合は、SC を使用します。 LC を受け入れる場合は、それに適応することを期待して SC を注文しないでください。- ハイブリッド アダプターは存在しますが、損失と障害ポイントが追加されます。

ステップ 2 - ポリッシュの種類を確認します。ポートには APC または UPC というラベルが付いていますか?アダプターの色を見てください。緑色はほとんどの場合 APC を意味します。青はUPCを意味します。機器のマニュアルで APC が指定されている場合は、SC/APC を使用する必要があります。研磨タイプの混合は、ファイバー コネクタに関して犯し得る最も有害な間違いです。

ステップ 3 - ファイバーモードを一致させます。シングルモード機器には、シングルモード SC コネクタとシングルモード ファイバーが必要です。マルチモード機器にはマルチモード SC コネクタが必要です。シングルモード コネクタをマルチモード ファイバに相互接続すると(またはその逆)、重大な損失が発生したり、リンクが機能しなくなる可能性があります。-

ステップ 4 - 片面または両面を選択します。リンクで 1 つのファイバーが使用されている場合 (PON または BiDi アプリケーションで一般的)、シンプレックスを使用します。リンクに個別の送信ファイバーと受信ファイバーが必要な場合は、デュプレックスを使用します。

ステップ 5 - 密度と将来の成長を考慮します。数十のポートを備えた新しいラックまたはパネルにケーブル接続する場合は、SC が依然として意味があるかどうか、または LC に移行することでスペースが節約され、将来の拡張が簡素化されるかどうかを評価してください。単一のメディア コンバータまたは境界ハンドオフの場合、この質問が当てはまることはほとんどありません。

 

クイック-リファレンス: シナリオ-から-へのコネクタ ガイド

導入シナリオ 典型的な SC の選択
FTTH / GPON加入者の減少 SC/APC、シンプレックス、シングルモード (OS2)
通信境界または外部プラントのハンドオフ SC/APC、シンプレックスまたはデュプレックス、シングルモード
従来のエンタープライズ パッチ パネルのメンテナンス SC/UPC、デュプレックス、シングルモードまたはマルチモード (既存のものと一致)
銅線-から-ファイバーメディアコンバータ SC/UPC または SC/APC (コンバータ ポートに一致)、シンプレックスまたはデュプレックス
新しい高密度データセンター ラック- 代わりに LC を検討してください - 通常、SC はここに最適ではありません

 

 

避けるべきよくある間違い

APC と UPC の嵌合。これは最も破壊的なエラーです。 APC フェルールは 8 度の角度があり、UPC フェルールは平らであるため、これらを強制的に結合すると、全面接触ではなく点接触が形成されます。-。その結果、挿入損失が高くなり、リターンロスが低下し、両端面に永久的な傷が付く可能性があります。

嵌合前の検査と清掃を省略します。によるとフルーク・ネットワークス端面の汚染は、ファイバー ネットワーク障害の主な原因です。-微細な塵、油、破片は、過剰な挿入損失や後方反射の原因となります。さらに悪いことに、汚れたコネクタを嵌合すると粒子がガラスに砕け、永久的な損傷を引き起こす可能性があります。標準的な方法では、すべての端面をファイバー スコープで検査し、新品の工場で終端されたパッチ コードを含むすべての接続前に糸くずの出ないワイプまたはワンクリック クリーナーで掃除します。{{4}{6}{6}{7}{8}}

片面と両面を混同します。シンプレックス パッチ コードは、個別の送信パスと受信パスを必要とするデュプレックス リンクを置き換えることはできません。注文する前に必ずリンク トポロジを確認してください。

ファイバーモードの不一致を無視します。シングルモード SC コネクタをマルチモード ファイバに接続すると (またはその逆)、完全に失敗するか、許容できない損失が発生します。ジャケットの色は参考になります。-シングルモード OS2 の場合は黄色、OM1/OM2 の場合はオレンジ、OM3/OM の場合は水色4 -ですが、必ずケーブルと機器の仕様と照らし合わせて確認してください。

 

よくある質問

 

SCコネクタは廃止されましたか?

いいえ、高密度エレクトロニクス環境やデータセンター環境では LC が SC を追い越しましたが、SC は依然として世界中の通信境界、FTTH、CATV、メディア コンバータ、設置されたファイバー プラントに広く導入されています。-コネクタ自体は、すべての主要ベンダーによって引き続き製造、標準化され、サポートされています。

 

SCはLCより優れていますか?

どちらが一般的に優れているというわけではありません。 SC は規模が大きく、現場での取り扱いが容易で、通信および FTTH インフラストラクチャに定着しています。 LC はサイズが約半分で、ポート密度を高めることができ、SFP および SFP+ トランシーバーの標準インターフェイスです。正しい選択は、機器のポートとネットワーク設計要件によって異なります。私たちの光ファイバーコネクタのタイプガイド追加のコネクタ オプションについても説明します。

 

SC/APC を SC/UPC に接続できますか?

そうすべきではありません。 APC 端面と UPC 端面は形状が異なるため、物理的に互換性がありません。それらの間を強制的に接続すると、信号品質が低下し、フェルールが永久に損傷する危険があります。

 

SC コネクタはシングルモードまたはマルチモードに使用されますか?

両方。 SC コネクタは、シングルモード (OS2) およびマルチモード (OM1 ~ OM5) アプリケーション向けに製造されています。正しいバージョンは、ファイバーのタイプと機器のインターフェイスに一致する必要があります。

 

「SC」とは何の略ですか?

この略語は、「加入者コネクタ」または「標準コネクタ」として拡張されるのが最も一般的です。業界の参考資料の中には、その長方形のハウジング形状を反映して、これを「正方形のコネクタ」と解釈するものもあります。このコネクタは 1980 年代に NTT によって開発されました。

 

SC コネクタ製品はどこで入手できますか?

閲覧できますSCコネクタさまざまな構成の SC/UPC および SC/APC を含むオプションについては、製品ページをご覧ください。完全なパッチコードアセンブリについては、当社のウェブサイトをご覧ください。光ファイバーパッチコードセクション。

 

まとめ

SC コネクタは、プッシュプル設計、2.5 mm ジルコニア フェルールを備え、通信、FTTH、エンタープライズ ネットワーク全体で数十年にわたって導入されてきた、実証済みの標準規格に裏付けられた光ファイバー インターフェースです。{0}{1}{1}既存の SC インフラストラクチャと一致する場合、通信境界点で作業する場合、またはポート密度よりも現場での取り扱いの容易さが重要なシナリオに導入する場合、これは依然として正しい選択です。 SFP ベースのスイッチとトランシーバーを中心とした新しい高密度ビルドの場合、通常は LC が賢明です。-

SC パッチ コード、ピグテール、またはコネクタを購入する前に、次の 4 つのパラメータを確認してください。ポート タイプ (SC 対 LC 対 その他)、研磨タイプ (APC 対 UPC)、ファイバー モード (シングルモード対マルチモード)、およびリンク構成 (シンプレックス対デュプレックス)。 4 つすべてが機器とネットワーク設計に一致する場合、正しい道を進んでいます。ファイバーインフラストラクチャの詳細については、当社のウェブサイトをご覧ください。光ファイバーケーブル取り付けガイドまたは全範囲を参照してください光ファイバーコネクタDIMIファイバーから入手可能です。

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