GB T 15972.2-1998 光纤总规范 第2部分;尺寸参数试验方法.pdf
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1、中华人民共和国国家标准光纤总规范第部分尺寸参数试验方法发布实施国家质量技术监督局发布前言本标准是等效采用国际电工委员会光纤第部分总规范第篇尺寸参数试验方法和修改单对光纤的几何尺寸参数测量方法和光纤总规范中的进行修订的本标准某些条款中还参考采用了单模光纤相关参数的定义和试验方法和多模渐变折射率光纤缆的特性中的有关规定这样使我国的光纤国家标准与国际标准相一致以适应在此领域的国际技术交流和贸易往来迅速发展的需要本标准与和中的相比除增加了光纤涂覆层尺寸光纤伸长量的测量方法外折射率剖面测试方法中增加了横向干涉法光纤包层直径测量方法中增加了机械法光纤长度测量方法中增加了传输和或反射脉冲延迟法删除了模场直径
2、的测量方法在光纤总规范总标题下包括五个部分第部分即总则第部分即尺寸参数试验方法第部分即机械性能试验方法第部分即传输特性和光学特性试验方法第部分即环境性能试验方法本标准是第部分本标准从实施之日起同时代替和本标准由中华人民共和国邮电部和电子工业部共同提出本标准由邮电部电信科学研究规划院归口本标准起草单位邮电部武汉邮电科学研究院电子工业部上海传输线研究所本标准主要起草人陈永诗吴金良刘泽恒陈国庆前言国际电工委员会是一个包括所有国家电工委员会国家委员会的世界性标准化组织的目标是促进电气和电子领域内涉及的所有标准化问题的国际合作为此目的除其他活动外发布国际标准标准的制定委托给技术委员会对该内容感兴趣的任何
3、国家委员会都可以参加这个制定工作与有联系的国际的政府的和非政府的组织也可参加制定工作与国际标准化组织按照双方协商确定的条件进行密切合作在技术问题上的正式决议或协议是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见这些决议或协议应按国际应用的建议以标准技术报告或导则的形式发布并在此意义上为各国家委员会所接受为了促进国际上的统一各国家委员会有责任使其国家和地区标准尽可能采用国际标准国家或地区标准与标准之间的任何差异应在国家或地区标准中清楚地指明国际标准是由第技术委员会纤维光学的第分委员会光纤光缆制定的年颁布的的第版已被修改它被分成了五个标准每个标准
4、包括一篇第版取消并替代的第篇形成了一个新的技术修订版本标准应与下列标准结合起来使用光纤第部分总规范第篇总则光纤第部分总规范第篇机械性能试验方法光纤第部分总规范第篇传输特性和光学特性试验方法光纤第部分总规范第篇环境性能试验方法本标准文本以下列文件为依据国际标准草案表决报告表决批准本标准的全部资料可在上表列出的表决报告中查阅附修改单前言修改单是由第技术委员会纤维光学的第分委员会光纤光缆制定的修改单的文本依据下列文件最终国际标准草案表决报告表决批准本修改单的全部资料可在上表列出的表决报告中查阅中华人民共和国国家标准光纤总规范第部分尺寸参数试验方法代替一部分国家质量技术监督局批准实施范围本标准规定了光
5、纤尺寸参数的试验方法及其对试验装置试样程序计算方法结果的统一要求本标准适用于对成品光纤横截面尺寸折射率剖面长度和光纤伸长量的商业性检验引用标准下列标准所包含的条文通过在本标准中引用而构成为本标准的条文本标准出版时所示版本均为有效所有标准都会被修订使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性光纤总规范第部分传输特性和光学特性试验方法尺寸参数试验项目应从表中选择确定的试验方法进行光纤尺寸的测定适用的试验合格判据和试样数目应在产品规范中规定注应当明确表包括了所有种类光纤但不是所有试验都适用于任何一类光纤当预涂覆层由两层以上不同材料的同轴和同心层组成时最接近包层的那一层定义为第一层紧挨第一层的那
6、一层定义为第二层依此类推表光纤的尺寸特性试验方法标准号试验方法适用的参数折射近场法横向干涉法纤芯直径包层直径不圆度同心度误差近场光分布法横截面几何尺寸测定纤芯直径包层直径预涂覆层直径缓冲层直径不圆度同心度误差侧视光分布法预涂覆几何尺寸测定预涂覆层直径预涂覆层不圆度预涂覆层同心度误差表完试验方法标准号试验方法适用的参数机械法直径测定包层直径预涂覆层直径缓冲层直径不圆度机械法长度测定传输和或反射脉冲延迟法长度测定后向散射法光纤长度光纤伸长量光纤长度的变化注折射近场法是一个基于折射率分布的纤芯定义直接测量芯区尺寸参数的方法由本方法给出的折射率分布可以计算出光纤横截面尺寸和数值孔径采用近场光分布法获得
7、的尺寸与折射率分布相关但并不严格符合纤芯直径定义与单模光纤传输部分有关尺寸即模场直径模场同心度误差的测量见的有关规定实际上一般不规定单模光纤纤芯直径方法机械法长度测定尚在考虑中定义基准面基准面应在产品规范中规定它可以是纤芯包层预涂覆层或缓冲层的表面折射率剖面沿光纤直径的折射率分布纤芯包层预涂覆层或缓冲层的中心纤芯包层预涂覆层或缓冲层的中心是纤芯包层预涂覆层或缓冲层外边界的最佳拟合圆的圆心纤芯直径单模光纤纤芯直径正在研究中多模光纤纤芯直径根据折射率分布多模光纤芯区边界上每点不包括任何折射率下陷处的折射率都比最内均匀包层的折射率大一个规定值该规定值是多模光纤纤芯直径是多模光纤芯区外边界在该边界上各
8、点的折射率是最佳拟合圆的直径式中最内均匀包层的折射率纤芯的最大折射率称为因子的常数折射率剖面可通过折射近场法或横向干涉法获得也可以用近场光分布法测量被全部照明的纤芯近场来获得注对拟合的折射近场作图法或不拟合的法的典型取值为这与拟合的法的值为零等效对纤芯包层交界区域折射率剖面是渐变的光纤不拟合的法的值取为等效于拟合的法的值取为零包层预涂覆层或缓冲层直径包层预涂覆层或缓冲层直径是包层预涂覆层或缓冲层外边界的最佳拟合圆的直径纤芯包层预涂覆层或缓冲层不圆度对纤芯包层预涂覆层或缓冲层边界作一个外接圆和一个内切圆纤芯包层预涂覆层或缓冲层不圆度是纤芯包层预涂覆层或缓冲层边界的外接圆与内切圆的直径之差除以纤芯
9、包层预涂覆层或缓冲层直径所得的值用百分数表示同心度误差纤芯包层预涂覆层或缓冲层中任意两个不同的中心如纤芯中心与包层中心包层中心与预涂覆层中心包层中心与缓冲层中心之间的距离就是对应的同心度误差对于多模光纤纤芯包层同心度误差也可以是纤芯中心与包层中心的距离除以纤芯直径所得的值用百分数表示方法折射率剖面法测量折射率剖面的两种试验方法如下折射近场法折射近场法是多模光纤和单模光纤折射率分布测定的基准试验方法也是多模光纤尺寸参数测定的基准试验方法和单模光纤尺寸参数测定的替代试验方法折射近场测量是一种直接和精确的测量它能直接测量光纤纤芯和包层横截面折射率变化具有高分辨率经定标可给出折射率绝对值由折射率剖面可
10、确定多模光纤和单模光纤的几何参数及多模光纤的最大理论数值孔径对类单模光纤用本方法测得的纤芯包层同心度误差一般地等于模场同心度误差横向干涉法横向干涉法是折射率剖面和尺寸参数测定的替代试验方法横向干涉法采用干涉显微镜在垂直于光纤试样轴线方向上照明试样产生干涉条纹通过视频检测和计算机处理获取折射率剖面从折射率剖面可以确定光纤几何参数也可由测量结果确定类光纤纤芯直径和最大理论数值孔径方法折射近场法装置折射近场法原理示意图和试验装置如图图所示图折射近场法示意图图折射近场法试验装置框图光源应采用一个输出功率为毫瓦级的稳定激光器输出模式为模可采用波长为的氦氖激光器但外推到其他波长时必须用修正系数对其结果加以
11、修正应注意在波长的测量可能给不出较长波长上的全部信息特别是不均匀的光纤掺杂可能影响这种修正由于光在空气玻璃界面的反射与角度和偏振状态密切相关所以加入一个波片将光束从线偏振变为圆偏振一个置于透镜焦点处的小孔作为空间滤波器注入光学系统注入光学系统应对光纤的数值孔径满注入并将光束聚焦到光纤平坦的输入端面上光束光轴与光纤轴夹角应在以内装置的分辨率取决于聚焦光斑尺寸为了使分辨率最高聚焦光斑尺寸应尽可能小对多模光纤光斑尺寸宜小于对单模光纤光斑尺寸宜小于聚焦光斑应能沿光纤直径扫描液体盒盒中折射率匹配液折射率应稍高于光纤包层折射率盒的位置由计算机控制的马达驱动并由电子测微计检测光检测器只要能收集全部折射光可采
12、用任何方便的方法收集折射光传到检测器通过计算确定圆盘尺寸及在中心轴上的位置试样试样长度应小于浸入液体盒中光纤段上的全部被覆层应去除试样端面应清洁光滑并与光纤轴垂直程序装置校准从液体盒中取出光纤对装置进行校准测量期间光锥角随入射点处光纤折射率的不同而变化即通过圆盘功率的变化如已从液体盒中取出光纤并且已知液体折射率及液体盒厚度可通过沿光轴平移圆盘模拟角度的变化通过把圆盘移动到若干个预定位置可得到相对折射率剖面图如果精确知道在测量波长和温度下包层或匹配液的折射率就可准确确定绝对折射率和值也可借助一根已知其恒折射率值的细棒或一根已知有精确的多层阶跃折射率值的多模光纤对装置进行校准折射率剖面测量将被试光
13、纤注入端浸在液体盒中用一钨灯从后端照明光纤透镜和产生一个光纤的聚焦像调节透镜的位置使光纤像对中并聚焦同时激光束对中并聚焦到光纤端面上将圆盘与输出光锥对中对多模光纤圆盘在光轴上的位置应恰好阻挡住漏模对单模光纤圆盘的定位还要给出最佳分辨率收集通过圆盘的全部折射光并聚焦到光电二极管上聚焦的激光光斑横扫光纤端面直接获得光纤的折射率分布曲线结果测量结果报告应包括下列内容试验名称试样识别号根据规范要求测量出在指定波长上经过校准的通过纤芯和包层中心的折射率剖面沿纤芯长短轴的折射率剖面沿包层长短轴的折射率剖面试验数据通过上面测得的折射率剖面计算出纤芯直径包层直径纤芯包层同心度误差纤芯不圆度包层不圆度最大理论数
14、值孔径折射率差相对折射率差精度和重复性试验日期和操作人员环境温度和相对湿度报告中也可包括下列内容试验装置说明必要时装置校准方法波长修正系数光源波长不是时方法横向干涉法装置横向干涉法试验装置如图所示图横向干涉法试验装置透射光干涉显微镜这种特定用途的干涉显微镜是两台显微镜和一台干涉仪的组合它使试验物体的放大像与干涉条纹一起出现一个平行光聚光镜和物镜系统产生试样的试验光路和参考光路它采用窄带滤光器和白光光源得到准相干照明光视像管摄像机和显示器摄像机产生一个能使条纹明暗度量化的电子图像使得能采用解析方法精确确定条纹中心座标它也可以在可见光谱之外的波长上进行测量显示器应能使操作人员便于观察试样有助于对试
15、样和条纹进行适当调节视频数字转换器该单元与摄像机和计算机控制器一起工作使摄到的显微镜输出场图数字化计算机对摄像管的位置进行寻址数字转换器将该寻址位置处的灰度用一个位二进制数字表示并送回到计算机由显示器上圆点光标指示被编码点的位置可编程计算机和绘图仪计算机可编程计算机采集作为位置数据函数的光强确定条纹相对于包层基准线的位移它是纤芯径向位置的函数计算出作出径向折射率剖面图确定一条最佳拟合的折射率剖面幂次分布曲线并由绘图仪绘出试样试样应是一段清洁的无被覆层光纤长度为程序测量试样横放在显微镜试验物镜下的光学试样平板由显微镜配备上将等量的油折射率与试样包层折射率相同注在试样平板和参考平板上选用倍油浸物镜
16、升高显微镜载物台直至物镜接触到油将试样定位在物镜视场中并在关闭参考光束情况下进行聚焦开启参考光束调节显微镜以产生如图所示高对比度条纹图形条纹曲线部分是由纤芯产生的调整光纤轴使之与条纹线垂直调节条纹间距使显示器上可看到约条条纹为便于分析再调节显微镜操纵装置使条纹线平行于摄像机的水平扫描线一旦将条纹适当定向可编程计算机和视频数字转换器就自动扫描所选条纹将包层条纹位置作为零位移位置可得出纤芯条纹位移量轴垂直跨过包层的两条相邻条纹进行一次单独扫描获得条纹间距条纹扫描结束后可确定一组用于计算的条纹位移点和条纹间距是条纹位移测量处径向位置编号计算为便于分析纤芯折射率分布由一组同心圆环近似图所示图顶部示出了
17、条纹以及条纹位移点与纤芯径向位置的相互关系这些条纹不必与光纤的沉积层相一致而取决于对要求的空间分辨率环折射率与包层折射率之差由下式给出式中光线在环中传输的距离点处条纹的位移相邻条纹间距式中环的半径图折射率剖面环图用绘图仪画出的曲线这就是光纤的折射率剖面采用曲线拟合法可获得与下面折射率方程最符合的参数式中处的折射率差纤芯半径折射率剖面形状因子近似为拟合确定的和值最符合实际的折射率剖面为避免由于中心折射率凹陷和纤芯包层边界不规则引起的不能接受的扰动拟合时应仅利用至之间的数值曲线拟合时可计算出拟合曲线与实际折射率剖面曲线的均方根偏差低偏差值对应光滑的折射率剖面从拟合参数值可确定纤芯直径和数值孔径其方
18、法尚在考虑之中结果测量结果报告应包括下列内容试验名称试样识别号试验数据试验日期和操作人员环境温度和相对湿度报告中也可包括下列内容试样说明试验条件照明光中心波长和谱宽单光路或双光路干涉仪失效或合格判据方法近场光分布法横截面几何尺寸测定本方法是多模光纤几何尺寸测定的替代试验方法和单模光纤几何尺寸除模场直径测定的基准试验方法通过对被试光纤输出端面上近场光分布进行分析确定光纤横截面几何尺寸参数本方法可采用灰度法和近场扫描法灰度法用一视频系统实现两维近场扫描而近场扫描法只进行一维近场扫描灰度法可确定下列几何参数如表所示表灰度法可测量的几何参数参数适用的光纤类型纤芯直径纤芯不圆度纤芯包层同心度误差包层直径
19、包层不圆度近场扫描法可确定类光纤纤芯直径由于纤芯不圆度的影响近场扫描法与灰度法得出的纤芯直径可能有差别纤芯不圆度可通过多轴扫描来确定装置近场光分布法试验装置如图所示当采用近场扫描法时不需要图近场光分布法试验装置光源应采用合适的光源照明纤芯和包层在测量期间光源强度应是可调和稳定的应指定照明纤芯和包层光源的中心波长和谱线宽度用于包层照明光源的谱宽应不大于波长可以是或指定的其他波长光源谱特性不应引起像的散焦对于单模光纤应根据被试光纤类型选择标称波长为或的光源照明纤芯谱特性应按排除多模工作来选取也可采用其他波长的光源照明纤芯对于多模光纤照明纤芯的光源应是非相干的可采用白光或其他波长的光源注入条件光注入
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