光ファイバーパッチコード SC LC FC ST 単方向 二重方向タイプ
光ファイバーパッチコード SC、LC、FC、STコネクタを備えたAPCまたはUPCタイプのケーブルは、シンプレックスまたはデュプレックスケーブルでネットワーク機器を接続し、高速で安定したデータ転送を実現します。コネクタの種類ごとに形状と適合性が異なるため、SCとLCはネットワーク全体で広く使用されていますが、FCとSTはラボや従来の構成で優れた性能を発揮します。APCコネクタは信号損失を低減し、UPCは基本的な標準規格を提供します。シンプレックスケーブルはデータを一方向に送信し、デュプレックスケーブルは双方向のデータを同時に送信します。これらの選択肢は、家庭用ブロードバンド、企業LAN、大規模データセンターなど、ネットワーク要件に合わせて調整するのに役立ちます。この記事の大部分では、これらのタイプを詳しく解説し、それぞれがどのような用途に最適かを説明し、適切なケーブルを選択するためのガイダンスを提供します。

光ファイバーパッチコードの解読:構造
光ファイバーパッチケーブルは単なるケーブルではなく、データ通信に不可欠な構成要素です。その構造は複数の層から成り、中心のコアが光信号を伝送します。クラッドは光の漏れを防ぎ、コーティングはファイバーを保護します。ジャケットはこれらすべてを束ねて保護性能を高め、識別を容易にします。各層は、通信および高速ネットワークアプリケーションにおける光ファイバーパッチケーブルの性能に貢献しています。
コア
光ファイバーパッチケーブルのコアは中央に位置し、光を一方の端からもう一方の端へ伝送するという主要な役割を果たします。その直径は、シングルモードの場合は9 µm、マルチモードの場合は50/62.5 µmです。選択するコアの種類は、 シングルモードファイバー速度と距離を決定します。高性能にはガラスが標準ですが、短距離で負荷の少ない接続にはプラスチックで十分です。コアの品質はデータレートに影響します。シングルモードファイバー(OS1またはOS2)は、小さなコアを使用して光を減衰を抑えながら遠くまで伝送します。一方、マルチモードファイバーは、さまざまなデータレートと用途に対応するため、OM1からOM5までの分類があります。
外装材
クラッドは、やや低い屈折率でコアを包み込み、光が内部で反射し続けるようにします。これにより、特に光ファイバーパッチケーブルにおいて、信号が長距離にわたって安定します。クラッドの直径は、一般的に125 µmで一定であり、ファイバーの性能を決定する上で重要な役割を果たします。クラッドの大部分はガラスですが、安価なファイバーの中にはプラスチックを使用しているものもあります。クラッドは柔軟性と強度を与え、 光ファイバーケーブル 折れることなく、より大きく曲げる。
コーティング
このコーティングは、光ファイバーパッチケーブルのガラスを傷、曲がり、水から保護する柔らかい緩衝材です。通常はアクリレートまたはシリコーンでできており、強度を高め、亀裂の拡大を防ぎます。この丈夫な層は信号の明瞭さを維持するのに役立ち、屋外プラントネットワークなどの過酷な環境での高速データ伝送に不可欠であり、ケーブルの寿命を延ばし、微細な曲がりから信号を保護します。
ジャケット
ジャケットは、 光ファイバーケーブル埃、水、衝撃に強く、さまざまな環境での耐久性を確保します。ジャケットは、一般的な用途にはPVC、防火が必要な場所にはLSZHを使用できます。その他、高い耐火性能を持つ特殊なジャケットが必要な場合もあります。シングルモードは黄色、OM1はオレンジなど、色分けによって、混雑したパネル内で適切な光ファイバーパッチケーブルを素早く識別できます。ジャケットはケーブルを保護するだけでなく、複雑に入り組んだネットワーク構成を整理するのにも役立ちます。
光ファイバーパッチコードの種類にはどのようなものがありますか?
光ファイバーパッチコードは、ネットワーク機器を効率的かつ正確に接続します。様々な種類があり、それぞれ特定の用途やネットワーク構成に合わせて最適化されています。光ファイバーパッチコードの選択は重要です。間違った選択をすると、ネットワークの速度が低下したり、稼働時間が短くなったりします。一部のコードは、一方向信号または双方向トランシーバー用にシングルファイバー(シンプレックス)を使用し、他のコードは双方向データフロー用に2本のファイバー(デュプレックス)を使用します。光ファイバーパッチコードは、コネクタ、ファイバーコアサイズ、研磨スタイル、ジャケット素材によって異なります。以下に、主な種類の概要を示します。
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SC、LC、FC、STコネクタタイプ
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単線および複線ケーブル構造
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シングルモード(9 µmコア)、マルチモード(50/62.5 µmコア)
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OM1~OM5、OS1、OS2ファイバークラス
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PC、UPC、APC研磨、APCの8°角度研磨を含む
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PVC、LSZH、およびOFNPジャケット素材
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混合コネクタを備えたハイブリッドケーブル
適切なコネクタタイプを選ぶには、機器とネットワークの要件に適合させることが重要です。適合性は、速度、信頼性、およびアップグレードに影響を与えます。ハイブリッドケーブルなどのコネクタタイプを組み合わせることで、旧型システムと新型システムの両方に対応でき、ネットワークの適応性を高めることができます。
1. SCコネクタ
SCコネクタ 正方形のプッシュプル設計が特徴で、ネットワークラックが混雑している場合でも扱いやすいのが特長です。挿入損失が低く、接続サイクルにも強く、光ファイバーパッチケーブルに最適です。多くのデータセンターや通信ハブでは、シングルモードファイバーとマルチモードファイバーの両方とシームレスに連携するため、信頼性の高い汎用オプションとして、依然としてSCケーブルが利用されています。
2. LCコネクタ
LCコネクタ高密度環境向けに設計されたこれらのコネクタは、スペースが限られている高速かつ高帯域幅のネットワークに不可欠です。1.25mmのフェルールにより、1枚のパネルに多くの接続が可能になり、最新のスイッチ、ルーター、データセンターに最適です。これらの光ファイバーコネクタは速度を犠牲にすることなく、コンパクトな構成でも高速データ伝送を実現します。
3. FCコネクタ
FCコネクタ 頑丈なねじ込み式設計を採用し、しっかりと固定されるため、工場や通信塔など、激しい動きや振動のある場所に最適です。ねじ込み式なので、過酷な環境下でも確実な接続が保証され、信号損失を防ぎます。最適なパフォーマンスを得るには、精度が重要なFC(ファイバーチャネル)でシングルモード光ファイバーパッチケーブルを使用するのが最適です。
4. STコネクタ
STコネクタ バヨネットマウントとシンプルなツイストロック機構を採用しているため、パッチングや交換が迅速に行え、レガシーネットワークやトレーニングラボに最適です。多くの学校やレガシーサイトでは、習得が容易なため、今でもSTが使用されています。STは、教室や旧式の機器にデータを伝送するマルチモード光ファイバーパッチケーブルとの組み合わせで最も効果を発揮します。
5. ハイブリッド組み合わせ
ハイブリッドパッチコード例えば、LCプレナムデュプレックス光ファイバーパッチケーブルのように、両端に異なるコネクタタイプを組み合わせたものがあります。LCとSC、またはSTとFCを接続することは、新しいスイッチを古いパッチパネルに統合する際に特に便利です。これらの組み合わせによりアダプタが不要になり、ハイブリッドネットワークの導入が迅速化されるため、光ファイバーパッチケーブルの人気が高まっています。

単方向伝送または双方向伝送
光ファイバーパッチケーブルには、シンプレックス型とデュプレックス型の2つの主要な伝送方式があります。これらの用語は、光ファイバーコネクタを通過するデータの流れの方向を表しており、ネットワークアーキテクチャと効率に影響を与えます。
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シンプレックス方式は、1本の光ファイバーを使用して一方向の伝送を行います。データはA地点からB地点へ一方通行で伝送され、戻り経路はありません。シンプルなため、応答を必要としない作業に適しています。
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デュプレックス方式では、双方向伝送のために2本の光ファイバーを使用します。一方の光ファイバーはデータを一方向に伝送し、もう一方の光ファイバーは反対方向に伝送します。これは、2車線の高速道路で、それぞれの車線が異なる方向に向いているのと似ています。デュプレックス方式は、片方向のみに伝送する場合は「ハーフデュプレックス」、双方向に同時に伝送する場合は「フルデュプレックス」と呼ばれます。
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帯域幅と適切性は、これらの構成によって異なります。シンプレックスは軽量で、一方向の通信のための小さな帯域幅しか持ちません。デュプレックスは帯域幅を倍増させ、双方向のリアルタイムデータストリームを可能にします。
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適切なケーブルを選ぶことは非常に重要です。間違った選択は、ネットワーク容量を制限したり、リソースを無駄に消費したりする可能性があります。要は、用途に合ったケーブルを選ぶことが重要なのです。
シンプレックスのユースケース
シンプレックスパッチコードは、センサーから監視装置へ情報を送信するなど、ポイントツーポイント接続において真価を発揮します。情報を返す必要がないため、光ファイバー1本で十分です。これにより、特にスペースが限られている場合でも、設置が容易かつすっきりと仕上がります。
コスト重視のプロジェクトでは、シンプレックスケーブルが有利になることが多い。必要な材料が少なく、コネクタも1つなので、コストを大幅に削減できる。配線がすっきりすることで、メンテナンス時に絡まったり混乱したりするリスクも軽減される。
シンプレックス方式には特殊な用途があります。産業用センサー、医療機器、放送用フィードなどでよく用いられます。一方向の通信のみが必要な場合、シンプレックス方式はシンプルで分かりやすいのが特徴です。
デュプレックスのユースケース
データセンターやLANには、双方向パッチコードが至る所に張り巡らされている。こうした接続方式では、コンピュータとサーバー間の通信やVoIP通話など、データが双方向に流れることがほぼ必ず必要となる。
デュプレックスケーブルは、リアルタイムアプリケーションにとって重要な機能である送受信を同時に行える設計になっているためです。これにより、時間の節約だけでなく、特に回線が混雑して接続が途切れることが問題となるような場所では、信頼性も向上します。高速でスムーズな双方向通信が必要な場合、デュプレックスケーブルは最適な選択肢となります。
デュプレックス構成は、負荷がかかった状態でもネットワークがスムーズに流れるようにするのに役立ちます。相手側の処理完了を待たずにデータを先に流すことで、ボトルネックを防ぎます。そのため、稼働時間と速度が最優先される高トラフィック環境では、デュプレックス構成が好まれます。
ポーランド語問題:APC対UPC
光ファイバーパッチケーブルにおいて、コネクタの研磨は非常に重要な要素です。端面の研磨方法は、信号がリンク内を伝送する際の効率に大きく影響し、光損失や反射率を左右するため、光ファイバー接続の品質に影響を及ぼす可能性があります。APC(アングルド・フィジカル・コンタクト)とUPC(ウルトラ・フィジカル・コンタクト)は、最も一般的な2種類の研磨方法であり、それぞれが光ファイバーネットワークにおいて異なる役割を果たしています。
UPCパフォーマンス
UPCコネクタは、端面が平坦またはわずかに湾曲しています。この斬新な設計により挿入損失が低減され、最小限のインピーダンスでより多くの光が透過します。これらのコネクタは、性能が安定しており、損失を低く抑える必要があるものの、コストを高く設定する必要がない、一般的な通信事業者の設置に最適です。
多くのデータセンターや企業ネットワークでは、UPCコネクタが採用されています。UPCコネクタは、大量のデータを高速かつ確実に転送するのに役立ちます。UPCコネクタはシングルモードファイバーとマルチモードファイバーの両方に対応しているため、短いパッチパネルから複雑なバックボーンリンクまで、あらゆる用途に適しています。
APCパフォーマンス
APCコネクタは、フェルール先端に8°の角度をつけた研磨が施されています。この傾斜により、光はファイバー内をまっすぐ戻るのではなく、斜めに反射します。これにより、信号が反射して戻ってくるのを防ぎ、いわゆるリターンロスを低減します。
APCは、わずかな信号損失でも重大な問題を引き起こす可能性がある用途において、最高の選択肢です。長距離伝送、シングルモード光ファイバーネットワーク、高精度光通信などには、これらのコネクタが最適です。信号の品質と安定性を維持するため、長距離伝送を必要とするテレビ、ブロードバンド、通信の基幹ネットワークにとって不可欠です。あらゆる用途に適しているわけではありませんが、最高の性能を求めるなら、APCは間違いなく最高の選択肢です。
視覚的な手がかり
見分け方さえ分かれば、APCコネクタとUPCコネクタの識別は簡単です。一般的に、APCコネクタは緑色、UPCコネクタは青色です。この色分けによって、技術者は適切なコネクタを素早く見つけることができますが、色は変更される場合もあるため、メーカーのマニュアルを確認することをお勧めします。
形状を見れば分かります。UPCコネクタの端面は平らで、APCコネクタの端面は角度がついています。これらの特徴を理解することで、設置時の混乱を防ぐことができます。なぜなら、アダプタなしではAPCコネクタとUPCコネクタを互換性がないからです。これを正しく理解することで、ミスを減らし、より堅牢な光ファイバー配線を実現できます。
OS2シングルモードの説明
OS2シングルモード光ファイバーパッチケーブルは、長距離・高速伝送に最適なケーブルです。OS2シングルモードファイバー:その理由は、非常に低い損失で、長距離にわたって膨大なデータを伝送する次世代ネットワーク向けに設計されているからです。短距離リンク向けの太いコアを持つマルチモードファイバーとは対照的に、OS2ファイバーは細く、数キロメートルにわたって光を伝送するように設計されています。その魅力は、屋外の光ファイバーパッチケーブルやメトロポリタンネットワークといった厳しい環境下でも、信号の完全性を維持できる点にあります。OS2は、通信事業者やデータセンター、そしてコストよりも距離と速度が優先されるあらゆる構成において最適な選択肢です。
技術仕様
| 仕様 | OS2シングルモードファイバー |
|---|---|
| コア径 | 9 µm |
| 外装材の直径 | 125 µm |
| 対応波長 | 1310 nm、1550 nm |
| 典型的な減衰 | ≤ 0.4 dB/km @ 1310 nm、≤ |
| 0.3 dB/km @ 1550 nm |
| 最大距離 | 10,000 m 以上 | OS2 シングルモードの詳細 | 帯域幅 | 実質的な制限なし | サポートされるデータレート | 1 Gbps ~ 100 Gbps 以上 |
仕様は、ネットワークの能力の限界を定義するため重要です。数年ごとにアップグレードを必要としないバックボーンを構築したい場合、これらの数値は適切なケーブルを選択するのに役立ちます。OS2の低減衰は信号損失の低減につながるため、都市全体や国を横断する配線でもリピーターやアンプについて心配する必要はありません。超高速な処理や大規模データセンター間の接続において、これらの仕様はエンジニアが安心して作業を進めることを可能にします。
環境回復力
OS2ファイバーはまさに怪物級の性能を誇ります。氷点下、猛暑、豪雨など、どんな悪天候にも負けずに稼働し続けます。ケーブルの構造は、湿気や極端な温度変化にも強く、屋外設備工事に最適です。道路の下に埋設されたり、鉄塔間に張られたりと、雨、雪、灼熱の太陽にも耐えながら、様々な場所で活躍します。その堅牢な設計により、障害発生頻度やメンテナンスの手間が軽減され、ダウンタイムが許されないネットワークにとって不可欠な要素となっています。
そのため、トンネルや山道といった過酷な環境下では、OS2の耐久性が真価を発揮します。他のケーブルでは断線したり劣化したりするような用途に選ばれ、長年にわたって安心して使用できる信頼性を提供します。
将来を見据えた対策
OS2シングルモード光ファイバーパッチケーブルは、ネットワークが最新技術に対応し続けることを支援します。1Gbpsリンクから始め、後から光ファイバーケーブルを変更することなく10Gbps、40Gbps、さらには100Gbpsへと拡張できます。拡張性を考慮して設計されているため、5G、テレワーク、コネクテッド・アーバン・インフラストラクチャなど、データ需要の増加にも対応できます。大手通信事業者やデータセンターがOS2を採用しているのはそのためです。OS2がすぐに時代遅れになることはないと認識しているからです。ネットワークの速度低下を防ぎたいなら、OS2は賢明な選択と言えるでしょう。
実世界における選択マトリックス
実際の選択マトリックスは、光ファイバーパッチケーブルを選択する際の選択の迷路を解き明かすのに役立ちます。価格、有効性、適合性などの重要な要素に基づいて代替案を評価し、選択を透明かつ客観的にします。この体系的なアプローチによりバイアスが抑えられ、 トレードオフ表示価格だけではありません。典型的なプロジェクトにとって最も重要な要素を重み付けした選択マトリックスで、各要素がどのように配置されるかの例を以下に示します。
| 基準 | 重さ | SC | LC | FC | ST | 装甲兵員輸送車 | UPC | シンプレックス | デュプレックス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 0.2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| パフォーマンス | 0.3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
| 互換性 | 0.2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
| 使いやすさ | 0.1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 利用可能性 | 0.1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 将来を見据えた対策 | 0.1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 |
コスト対パフォーマンス
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予算、プロジェクトの範囲、将来のニーズを考慮して、適切なケーブルを選択してください。
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安価なものは単純なコネクタや布地を使用しているため、耐久性に欠ける。
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(APCのような)ハイエンドコネクタを備えたハイエンドケーブルは、初期費用は高くなりますが、修理時間やダウンタイムを大幅に削減できます。
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仕事で本当に高いパフォーマンスが必要かどうかをまず確認しましょう。そうでなければ、無駄な出費になってしまいます。
予算の上限は、材料やコネクタの選択に大きな影響を与えることが多い。コスト削減を重視するユーザーは、入手しやすく安価なSCコネクタやLCコネクタを選ぶかもしれない。しかし、ネットワークの拡張や高速データ伝送に対応する予定がある場合は、高品質の光ファイバーパッチケーブルに投資することが賢明であり、ダウンタイムの削減と長期的なコスト削減につながる。
ネットワーク環境
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データセンターには高密度な双方向ケーブルが必要ですが、オフィスでは単方向ケーブルで十分です。
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長距離輸送にはAPCのような低損失品種が適している。短距離輸送にはUPCが使用できる。
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異なるハードウェアを使用する場合は、パッチコードの種類を機器のポートに合わせて調整する必要があります。
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過酷な環境や屋外での使用には、より頑丈な被覆材または装甲ケーブルが必要です。
トラフィック量の多いアクティブネットワークでは、高い性能と堅牢なシールドが求められるため、適切な光ファイバーパッチケーブルの選択が非常に重要です。距離も重要な要素であり、長距離配線には信号損失を低く抑えるデュプレックス光ファイバーパッチケーブルが必要です。環境に適した光パッチコードを選択することで、将来的なトラブルを未然に防ぐことができます。
アプリケーションの要件
特定の環境には、特別なソリューションが求められます。データセンターではスペースが限られているため、LCデュプレックスケーブルが重宝されます。通信機器では、衝撃を受けても安定した接続を維持できるFCコネクタが使用できます。APC加工を施したパッチコードは、ビデオリンクなど、信号の純度が重要な場面で使用されます。
それぞれの用途には、速度、損失、適合性、将来的な拡張性など、必須要件があります。高速ネットワークでは、厳しい公差を持つデュプレックスケーブルが必要になる場合があります。機器の高速化と小型化が進むにつれて、パッチコードも進化し続けることが予想されます。最新の動向を把握することで、賢明な選択が可能になります。
結論
適切な光ファイバーパッチコードを選択するには、まず基本に立ち返りましょう。概要:光ファイバーパッチコードには、SC、LC、FC、ST、APC/UPCタイプ、シンプレックス/デュプレックスケーブルがあります。それぞれ用途や機器の種類に応じて異なります。シンプレックスケーブルはデータを一方向に伝送しますが、デュプレックスケーブルは双方向に伝送します。ポーランドタイプも考慮する必要があります。APCとUPCは、さまざまな信号レベルと減衰を提供します。OS2シングルモードは、長距離配線に最適です。選択するケーブルの種類によって、ネットワークのパフォーマンスとセキュリティが決まります。たとえば、多数の機器を備えた病院では、安定した動作のためにデュプレックスLCケーブルが必要です。一方、長いラックを備えたデータセンターでは、最大速度を実現するためにSC/APCを備えたOS2シングルモードが必要になる場合があります。すべての構成には、特定の要件があります。次に、機器を確認してください。不明な点があれば質問してください。ネットワークを最大限に活用しましょう。
よくある質問
光ファイバーパッチコードとは何ですか?
光ファイバーパッチケーブル、特に両端にコネクタが付いた光ファイバーパッチケーブルは、光パルスを介してネットワーク機器を接続し、高速データ伝送を実現する。
光ファイバーケーブルにおけるSC、LC、FC、STとは何を意味しますか?
SC、LC、FC、STは光ファイバーコネクタの種類であり、それぞれ特定の用途向けに設計されており、様々な光ファイバーパッチケーブルにおいて安全で安定した接続を保証します。
単線型光ファイバーケーブルと複線型光ファイバーケーブルの違いは何ですか?
単方向光ファイバーケーブルはデータを一方向にのみ伝送するのに対し、双方向光ファイバーパッチケーブルは双方向通信を同時に行うことで高速データ伝送を可能にする。
APCコネクタとUPCコネクタの違いは何ですか?
先端が角度のついた形状が特徴のAPCコネクタは、信号損失と反射を最小限に抑えるため、高性能な光ファイバーパッチケーブルを必要とする用途に最適です。一方、UPCコネクタは先端が平らな形状をしており、信号反射がそれほど重要ではない状況に適しています。
OS2シングルモードファイバーとはどういう意味ですか?
OS2シングルモード光ファイバーパッチケーブルは、長距離・高速データ伝送向けに設計されており、信号損失を低減し、大規模な通信ネットワークに適しています。
単方向光ファイバーケーブルと双方向光ファイバーケーブルのどちらを選べば良いですか?
センサーなど、一方向通信が必要な場合は、シンプレックス光ファイバーを選択してください。双方向データ転送には、デュプレックス光ファイバーパッチケーブルを選択してください。これは、ほとんどのネットワーク接続に不可欠です。
UPCコネクタの代わりにAPCコネクタを使用すべきなのはどのような場合ですか?
高精度な接続や長距離接続には、APCコネクタを選択してください。APCコネクタは、光ファイバーパッチケーブル用途における信号反射を最小限に抑えます。

光ファイバー
ADSS光ファイバーケーブル
ASU光ファイバーケーブル
FTTH光ファイバーケーブル
図8 光ファイバーケーブル
OPGW光ファイバーケーブル
同軸ケーブル
イーサネットケーブル
光電複合光ファイバーケーブル
地下およびパイプライン光ファイバーケーブル
エアブロー式マイクロファイバーオプティックケーブル
屋内用光ファイバーケーブル
光ファイバー分配ボックス
マルチポートサービスターミナルボックス
光ファイバー端子ボックス
光ファイバー接続クロージャ
光ファイバークランプ
光ファイバーケーブル用継手
ADSS光ファイバーケーブル
ASU光ファイバーケーブル
OPGW光ファイバーケーブル
FTTH光ファイバーケーブル
図8 光ファイバーケーブル
光電複合光ファイバーケーブル
地下およびパイプライン光ファイバーケーブル
エアブロー式マイクロファイバーケーブル
空中光ファイバーケーブル
屋内光ファイバーケーブル
光ファイバー端子ボックス
光ファイバー分配ボックス
マルチポートサービスターミナルボックス
光ファイバークランプ
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