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YD/T 2000.1-2009

基本信息

标准号: YD/T 2000.1-2009

中文名称:平面光波导集成光路器件 第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器

标准类别:通信行业标准(YD)

标准状态:现行

发布日期:2009-12-11

实施日期:2010-01-01

出版语种:简体中文

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相关标签: 平面 波导 集成 光路 器件 基于 功率

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出版社:中国标准出版社

标准价格:0.0 元

出版日期:2010-01-01

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发布部门:工业和信息化部

标准简介

YD/T 2000.1-2009 平面光波导集成光路器件 第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器 YD/T2000.1-2009 标准下载解压密码:www.bzxz.net

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标准内容

ICS33.180.20
中华人民共和国通信行业标准
YD/T 2000.1-2009
平面光波导集成光路器件
第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器
Integrated optical pathdevices based on planar lightwave ciruiPart 1: Optical power splitter based on PLC technology2009-12-11发布
2010-01-01实施
中华人民共和国工业和信息化部 发布前
范围·
规范性引用文件
3术语和定义·
分类·
技术要求
测试方法
可靠性试验
环境保护
检验规则·
10包装、标志、运输和贮存
YD/T2000.1-2009
YD/T2000.1-2009
《平面光波导集成光路器件》包括如下部分:第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器第2部分:基于阵列波导光栅(AWG)技术的密集波分复用(DWDM)滤波器本部分为第1部分。
本部分参考IBC61753-2-3(2001-07)《纤维光学互连器件和无源器件性能规范第2-3部分:U级别不可控环境的无连接头的单模光纤1XN和2XN的非波长选择分路器件》、ITU-TG671-2005《光器件和子系统传输特性》、TelcordiaGR-1221-CORE(1999)《光无源器件一般可靠性保证要求》和TelcordiaGR-1209-CORE(2001)《光无源器件总规范》,结合国内器件实际情况和国外器件相关技术资料编写制定,本部分在编制过程中注意到了与YD/T1117-2001《全光纤型分支器件技术条件》协调一致。本部分由中国通信标准化协会提出并归口。本部分起草单位:武汉邮电科学研究院、深圳新飞通光电子技术有限公司、深圳市昊谷光电技术有限公司。
本部分主要起草人:马卫东、梁臣桓、刘文、邓智芳、白炜、徐秋霜。I
1范围
平面光波导集成光路器件
YD/T2000.1-2009
第1部分:基于平面光波导(PLC)的光功率分路器本部分规定了基于平面光波导(PLC)技术的光功率分路器(以下简称PLC分路器)的术语和定义、技术要求和测试方法、可靠性试验条件和要求、检验规则以及标志、包装、贮存等条件。本部分适用于PLC分路器。
2规范性引用文件
下列文件中的条款通过本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版本均不适用于本部分。然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。GB/T2828.1-2003计数抽样试验程序第1部分按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(ISO2859-1:1999,IDT)
GB/T18311.2-2001纤维光学互连器件和无源器件基本试验和测量程序第3-2部分检验和测量:单模纤维光学器件偏振依赖性(IEC61300-3-2:1995,IDT)GB/T20440-2006密集波分复用/解复用器技术条件YD/T893-1997光纤耦合器技术条件YD/T1117-2001全光纤型分支器件技术条件SJ/T11363-2006电子信息产品中有毒有害物质的限量要求SJ/T11364-2006电子信息产品中污染控制标识要求TelcordiaGR-1209-CORE(2001)光无源器件总规范TelcordiaGR-1221-CORE(1999)光无源器件一般可靠性保证要求3术语和定义
下列术语和定义适用于本部分。3.1
光功率分路器opticalpowersplitter光功率分路器是指用于实现特定波段光信号的功率耦合及再分配功能的光无源器件。3.2
平面光波导光功率分路器opticalpowersplitterbasedonplanarlightwavecircuit平面光波导光功率分路器是指采用平面光波导工艺技术制作的光功率分路器。3.3
工作带宽operatingbandwidth
工作带宽是指满足PLC分路器光学性能指标要求的光波长范围,单位为nm。1
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分路器芯件chipofsplitter
分路器芯件是指直接由平面光波导工艺技术形成的1xN或2xN分路器的基本单元。3.5
插入损耗(IL)
insertionloss
插入损耗是指PLC分路器工作波长在规定输出端口的光功率相对全部输入光功率的减少值。由公式(1)表示:
IL,=-101g
式中:
IL—第i个输出端口的插入损耗,单位dB(分贝);Pout一一第i个输出端口的输出光功率,单位mW(毫瓦);输入端口的输入光功率,单位mW(毫瓦)。Pin
方向性(DL)directivity
方向性是指PLC分路器正常工作时,同一侧中非注入光一端的输出光功率与注入光功率(被测波长)的比值,由公式(2)表示:
DL.=-10lg
式中:
DLj——第i端口输入光功率对同一侧非注入光端口j的方向性,单位dB(分贝);P;一第i端口注入光功率,单位mW(毫瓦):P,—一同一侧非注入光端口j的输出光功率,单位mW(毫瓦)。3.7
均匀性(FL)
uniformity
均匀性是指PLC分路器在工作带宽范围内,均匀分光的光分路器各输出端口输出光功率P的最大变化量,由公式(3)表示:
(Pour)min
FL=-10lg
g(Pout)max
式中:
FL—PLC分路器的均匀性,单位dB(分贝);(Pout)minPLC分路器输出端口中最小输出光功率,单位mW(毫瓦);(Pou)maxPLC分路器输出端口中最大输出光功率,单位mW(毫瓦)。3.8
偏振相关损耗(PDL)polarizationdependentloss(3)
偏振相关损耗是指传输光信号的偏振态在全偏振态变化时,PLC分路器各输出端口输出光功率的最大变化量,由公式(4)表示:
(Pomrj)min
PDL,=-10lg
(Pougi)max
式中:
第j个输出端口的偏振相关损耗,单位分贝(dB);Poutj
第j个输出端口的输出光功率,单位mW(毫瓦),j=1、2……n。回波损耗(RL)
returnloss
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回波损耗是指对PLC分路器的输入光功率中沿输入路径返回的量度,由公式(5)表示:P
RL,=-101g
式中:
RL—输入端口i的回波损耗,单位dB(分贝);P;一入射到输入端口i的光功率,单位mW(毫瓦);P,——从同一输入端接收到返回的光功率,单位mW(毫瓦)。4分类
按工作带宽分类
按工作带宽可分为:
全带宽型PLC分路器:工作波长范围1260nm~1610nm。-双窗口型PLC分路器:中心波长为1310nm土40nm、1550nm土40nm。一三窗口PLC分路器:中心波长为1310nm土40nm、1490nm士10nm、1550nm土40nm。4.2按输入/输出芯件型式分类
按输入/输出芯件型式可分为:
-1XNPLC分路器;
-2XNPLC分路器。
5技术要求
5.1光学特性
5.1.11XNPLC分路器
1xNPLC分路器光学特性见表1。
工作带宽
插入损耗
偏振相关损耗
1XNPLC分路器光学特性
1260~1610
1310±40
1490±10
1550±40
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均匀性
回波损耗
方向性
工作/贮存温度范围
注1:针对均分器件;
注2:光纤为单模光纤;
注3:所有参数测试不带连接器;1x4
表1(续)
注4:带连接器PLC分路器的插入损耗均应加上相关连接器的附加损耗22×NPLC分路器
2xNPLC分路器光学特性见表2。
-40~+85
表22xNPLC分路器光学特性
工作带宽
插入损耗
偏振相关损耗
均匀性
回波损耗
方向性
工作/存温度范围
注1:针对均分器件
注2:光纤为单模光纤:
注3:所有参数测试不带连接器;2x4
1260~1610
注4:带连接器PLC分路器的插入损耗均应加上相关连接器的附加损耗6
测试方法
外观检查
≥>55
-40~+85
1310±40
1490±10
1550±40
进行光学性能测试前,首先对器件进行外观检查。其外观必须平滑、洁净、无油溃、无伤痕及裂纹整个器件牢固,尾纤无松动或与连接器插拔平顺。6.2环境
PLC分路器的性能参数测试应在下面规定的正常大气条件下进行,即:温度:15℃~35C;
湿度:45%~75%;
气压:86kPa106kPa。
6.3测试条件
6.3.1光源
测试中所用的光源应是稳定激光器光源,性能指标满足:输出功率:≥-3dBm;
中心波长:1310nm±20nm、1490nm±20m、1550nm±20nm;一30dB谱宽:≤5nm(2=1310nm)、≤10nm(2=1550nm)功率稳定度:优于±0.05dB(一10℃~+50℃、1h)6.3.2宽带光源
a)卤灯加单色仪。
b)波长可调光源:
波长范围:1240nm~1630nm(可调);—输出功率稳定度:0.1dB/10min。6.3.3扰模单元
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采用的扰模单元是一段1km长度的单模光纤,或5m单模光纤中间打两个30mm的圈,光纤参数应与PLC分路器引出光纤一致,或采用其他专用扰模器。6.3.4光功率计
光功率计要求如下:
工作波长范围:800nm~1700nm;一光功率最大动态范围:一80dBm~+13dBm(直流);一分辨率:0.01dBm;
准确度:±3.5%。
6.3.5偏振控制器
偏振控制器要求如下:
一工作波长范围:根据工作波长选择合适的波长范围;偏振消光比:>40dB;
一邦加球覆盖率:>99%;
偏振相关损耗:<0.005dB;
一最大允许输入光功率:+20dBm。6.3.6光谱分析仪
光谱分析仪的带宽,动态范围均应优于测量光源。6.3.7临时接点
将两光纤端对接,接点损耗应低于0.05dB,稳定牢固。6.3.8器件引出端光纤(光缆)长度器件引出端光纤(光缆)长度LI、L不小于1m。6.4插入损耗的测试
6.4.1基准法
PLC分路器插入损耗采用剪断法测试,其程序如下:(1)按照图1装置测试并记录第i输出端口的输出光功率Pouti。5
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扰模单元
临时接点
分路器
图1PLC分路器插入损耗测量原理L2
(2)在距离临时接点右边不少于30cm的A处切断器件尾纤L'1,如图2所示。临时接点
扰模单元
分路器
图2PLC分路器插入损耗测量原理光功率计
光功率计
(3)从测量装置中取出PLC分路器,制备好切断点中的光纤端面,个使光纤端面与检测单元相耦合,测量并记录输入光功率Pi,如图3所示。光源
扰模单元
临时接点
图3PLC分路器插入损耗测量原理光功率计
(4)由公式(1)计算相关端口的插入损耗,所有端口的指标均应满足表1或表2的要求。6.4.2替代法
PLC分路器插入损耗也可以采用熔接法测试,其程序如下。(1)测试系统清零,制备好扰模单元输出光纤端面,使光纤端面与检测单元相耦合,测量并记录输入光功率Pin,如图4所示。
扰模单元
图4PLC分路器插入损耗测量原理(2)在扰模单元后面的尾纤熔接入被测PLC分路器,如图5所示。(3)测试并记录第i输出端口的输出光功率Pouti临时熔接点
扰模单元
分路器
图5PLC分路器插入损耗测量原理光功率计
光功率计
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(4)输出功率(dBm)与输入功率(dBm)之差则为相关端口的插入损耗,所有端口的指标均应满足表1或表2的要求。
6.5方向性的测试
按YD/T893-1997中6.5条进行。
6.6均匀性的测试
按YD/T1117-2001中6.7条进行。6.7工作带宽的测试
a)测量系统如图6所示。
宽带光源
b)测量步骤如下:
扰模单元
分路器
图6工作带宽测量原理
光谱分析仪
(1)按图6连接测试系统,注意F1、F2、F3三段应采用同种光纤类型,打开各有源部件(宽带光源、光谱分析仪)预热;
(2)待有源部件稳定后,首先直接连接宽带光源和光谱分析仪,在各试样测量涉及的光谱区存储光谱曲线P1,测试条件可以采用:1nm分辨率或10nm/格、开始和终止波长刚好覆盖所规定的通带宽度;(3)在(2)选定的光谱区,光谱分析仪进行测量扫描,获得光谱曲线P2;(4)在光谱分析仪中执行P2一Pi功能,得到试样本身的损耗随波长变化的光谱特性;(5)从光谱区记录试样插入损耗的变化量,在表1~表2规定的器件指标范围内,读取最大和最小的波长值,两者之差就是器件的工作带宽。6.8偏振相关损耗的测量
6.8.1基准法
按GB/T18311.2-2001中方法A进行。6.8.2替代法
a)测试原理框图
测试原理如图9所示。
波长可
调光源
b)测试步骤
控制器
分路器
光功率计
图9偏振相关损耗的测试框图
(1)清洁连接器端面并按图9连接测试系统,并打开系统预热;测试用PC
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(2)设定可调谐激光器的波长扫描范围、偏振控制器的偏振态变化:(3)对系统各通道进行初始化:(4)接入待测PLC分路器,稳定后,进行扫描并导出数据。6.9回波损耗的测量
按GB/T20440-2006中5.4.6条规定进行。7可靠性试验
产品可靠性试验包括机械完整性试验和环境温度耐久性试验,见表3。表3可靠性试验要求
项目名称
机械冲击
变频振动
光纤扭曲
光纤侧拉
光纤光缆
保持力
高温贮存
(干燥)
高温存
(湿热)
低温贮存
温度循环
参考章、条
Telcordia
GR-1221-CORE6.2.1
Telcordia
GR-1221-CORE6.2.2
Telcordia
GR-1209-CORE5.4.3.2
Telcordia
GR-1209-CORE 5.4.3.3
Telcordia
GR-1209-CORE5.4.3.4
Telcordia
GR-1221-CORE6.2.4
Telcordia
GR-1221-CORE6.2.5
Telcordia
GR-1221-CORE6.2.6
Telcordia
GR-1221-CORE:6.2.7
试验条件
5次/每方向,6个方向(3
个轴向),500g,持续时间
20g,20Hz~2000Hz,4min/
每循环,4循环/每轴向
涂敷光纤、紧套缓冲光纤:
0.45kg,±180°,10个循
涂敷光纤、紧套缓冲光纤:
0.23kg,90°,5s,3个轴
涂敷光纤,紧套缓冲光
纤:0.45kg,5s,3个轴向
85℃(±2℃)或最高存储
温度,湿度<40%RH,持续
时间2000h
75℃(±2℃)、90%(±5%)
RH或85℃(±2℃)、85%
(±5%)RH,持续时间
500h(CO*)、2000h(UNCb)
一40℃(±5℃)或最低存
储温度,持续时间2000h
-40℃~+70℃(C0°),极www.bzxz.net
限持续时间15min,100次
循环;或40℃~+85℃
(UNCb),极限点持续时间
15min,500次循环
批内允许
不合格品率
抽样数
失效数
合格判据
1.插入损
耗变化量
≤0.5dB;
2.其他性
能参数满
足表1、表
2要求
1.插入损
耗变化量
≤0.5dB;
2.其他性
能参数满
足表1、表
2要求
注:从正常生产的生产批中随机抽取22个样品,分成两组,每组11个,分别进行机械完整性试验和环境温度耐久性试验。每项试验不需进行在线监控,只需进行试验前后插入损耗的测试,计算出变化量,依据变化量来判断合格与否aCO-—中心机房(室温)环境
bUNC———非可控环境
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