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GB/T 33779.1-2017

基本信息

标准号: GB/T 33779.1-2017

中文名称:光纤特性测试导则 第1部分:衰减均匀性

标准类别:国家标准(GB)

标准状态:现行

出版语种:简体中文

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相关标签: 光纤 特性 测试 衰减 均匀

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GB/T 33779.1-2017 光纤特性测试导则 第1部分:衰减均匀性 GB/T33779.1-2017 标准压缩包解压密码:www.bzxz.net

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标准内容

ICS33.180.10
中华人民共和国国家标准
GB/T33779.1-2017
光纤特性测试导则
第1部分:衰减均匀性
Guidance for special characteristics of optical fibre-Part 1: Attenuation uniformity2017-05-31发布
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中国国家标准化管理委员会
2017-12-01实施
规范性引用文件
术语和定义
缩略语
试样和试样制备
GB/T33779.1—2017
Hii KAoNhi KAca
HiiKAoNniKAca
GB/T33779《光纤特性测试导则》预计分为以下几个部分:第1部分:衰减均勾性;
一第2部分:OTDR后向散射曲线解析;—第3部分:有效面积(A。n)。.
本部分为GB/T33779的第1部分。本部分按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。GB/T33779.1—2017
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。本部分由中华人民共和国工业和信息化部(通信)归口。本部分起草单位:武汉烽火科技集团有限公司、金陵帝斯曼树脂有限公司、成都康宁光缆有限公司、长飞光纤光缆有限公司、北京邮电大学,江苏亨通光纤科技有限公司、湖北凯乐科技股份有限公司。本部分主要起草人:刘,李婧,喻琴,李春生,主小泉,赵建东,杨世信,陈伟、张拥军,王冬香。Hii KAoNhi KAca
HiiKAoNhiKAca
1范围
光纤特性测试导则
第1部分:衰减均匀性
GB/T33779.12017
GB/T33779的本部分规定了光纤衰减均勾性测试的术语和定义,缩略语、装置,试样和试样制备、程序、计算和结果的要求。
本部分适用于对未分段、大长度的光纤进行衰减均勾性测量。规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB/T15972.40光纤试验方法规范第40部分:传输特性和光学特性的测量方法和试验程序衰减
GB/T33779.2
2光纤特性测试导则第2部分:OTDR后向散射曲线解析3术语和定义
GB/T15972.40界定的以及下列术语和定义适用于本文件。3.1
Eattenuation uniformity
衰减均匀性
表征衰减系数沿光纤或光缆长度变化特性的量。衰减均勾性特性有时也可以用衰减不均勾性(at-tenuationnon-uniformity来表征。3.2
光时域反射仪(OTDR)曲线opticaltimedomainreflectometer(OTDR)trace后向散射光功率随光纤长度变化的关系曲线,或是从曲线上推导得到的数据所拟合的曲线,3.3
双向后向散射技术
bi-directional backscattering technology光纤两端后向散射测量的组合。在光纤两端各进行一次后向散射测试,将这两条散射曲线组合,可以得到光纤或光缆中任意段的准确衰减值。4缩略语
下列缩略语适用于本文件。
SW滑动窗口(SlidingWindow)
GSW广义滑动窗(GeneralizedSlidingWindow)OTDR光时域反射仪(OpticalTimeDomainReflectometer)1
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GB/T33779.1—2017
5装置
试验装置应符合GB/T15972.40的要求。6试样和试样制备
试样和试样制备应符合GB/T15972.40的要求。7程序
7.1概述
光纤和光缆衰减系数的测量是在整段长度上进行的,它会在整段长度内有局部变化。当一整段光纤或光缆被分成不同的段时,分段的衰减系数可能比整段的衰减系数大或小。衰减均勾性的测量反映了整段光纤或光缆长度上衰减系数的变化特征。7.2测试步骤
衰减均匀性测量按以下步骤进行:按照GB/T15972.40规定的方法测量被测光纤,得到OTDR曲线。如果曲线上有衰减不连续a)
的点,测量衰减均性应避开不连续点所在的区域:其中,OTDR曲线解析见GB/T33779.2,衰减点不连续的测量见GB/T15972.40;设定衰减均勾性测量的滑动窗口(SW)的宽度(L)和滑动步幅。L宜为1000m或2000m,b)
滑动步幅宜为100m或200m,如果产品规范另有要求,也可以是其他的设定值;c)确定衰减均匀性测量的滑动起始和终止位置。滑动起始和终止位置应避开OTDR曲线信号畸变的部分:
从滑动起始端开始,以固定的L在整段长度上以确定的滑动步幅逐段进行衰减测量。在每一个L内的测试程序按GB/T15972.40进行,直到测完整段长度,得到一系列的衰减系数值A1(ZI;L).A,(Z2L),***,A,(ZN+L);正向衰减测量完成后,按步骤d)进行反向衰减测量,反向测量的起始位置需与正向测量的终e
止位置保持一致,如图1a)和图1b)所示,得到一系列反向衰减系数值A2(Z1;L)A2(Z2;L)、..*A,(ZNL)
f)记录L的衰减系数,每个L的衰减系数是A(Z;L)和A2(ZN;L)、A,(Z2;L)和A2(ZN-1;L)A,(ZnL)和A(Zi;L)的平均值;g)
记录一系列滑动窗口衰减系数值与整段长度光纤的平均衰减系数值差值的绝对值,其最大值即为衰减均匀性参数。
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8计算
8.1滑动窗口
过渡光纤
A端(菲涅尔反射)
第2个
第1个
第N个
B端(菲涅尔反射)
a)正向OTDR曲线
过渡光纤
8.1.1滑动窗口衰减系数的计算
B端(菲涅尔反射)
第2个
A端(菲涅尔反射)
第1个
第N个
b)反向OTDR曲线
图1双向衰减均匀性测试示意图
GB/T33779.1—2017
长度Z/km
长度Z/km
用函数y(Z)表示后向散射曲线,其中y表示后向散射光功率(以dB为单位),Z为长度(以km为单位)。
按照SW的规则定义,计算出光纤上固定的局部段长L(滑动窗口宽度)的衰减系数值,理想的滑动是沿着光纤从一组位置的每一个起点Z1,Z2,\开始。光纤在这段窗口内的衰减系数值可用式(1)表示:
A (Z ;L) =(2.)-y(2, +L)
HiiKAoNhi KAca
GB/T33779.1—2017
式中:
A,(Zi;L)一一光纤上Z:位置点的衰减系数值,单位为分贝每千米(dB/km):y(z.)
一光纤上Z:位置点的后向散射光功率,单位为分贝(dB);y(Z:十L)—一光纤上(Z.+L)位置点的后向散射光功率,单位为分贝(dB);L
一滑动窗口宽度,单位为千米(km)。其中,单方向的衰减系数值也可采用最小二乘分析法(LSA)计算,用在确定位置处拟合曲线的斜率代替A(Z.L)。Www.bzxZ.net
依此类推,得到每个滑动窗口在相反方向的衰减系数值A(Z;L),通过计算每个滑动窗口内A,(Z;L)和A2(Z,;L)的平均值,就可得到各个滑动窗口的衰减系数值A(ZL)。8.1.2衰减均匀性的计算
衰减均勾性参数XA是最大的A(Z;L)值与由端到端衰减系数αa)给出的全长光纤平均衰减系数之差,如式(2)所示,其中端到端衰减系数α(A)可由GB/T15972.40中的OTDR后向散射法测得。XA=max(A(Z,;L)-α)
式中:
XA衰减均勾性参数,单位为分贝每千米(dB/km);α——端到端衰减系数,单位为分贝每千米(dB/km)。对于给定光纤,XA的值与L和步幅相关。8.2广义滑动窗口
·.·(2)
GSW规则算法[见式(2)和式(3)提供一个基线的衰减系数α,和一个损耗损失参数e,,并通过α和e,等系数来界定L,使得对于一确定的L满足式(3):Er
max(A(Z.;L))=a,+
式中:
基线的衰减系数,单位为分贝每千米((dB/km):a
损耗损失参数,单位为分贝(dB)。E,可随不同的L进行适当缩放。按照式(3)可计算不同L值下的SW衰减系数的最大值。9结果
9.1测试结果应给出以下内容:
试验日期;
试样识别号;
测试程序;
一光源波长;
一衰减均匀性参数值;
滑动窗口宽度;
滑动窗口步幅。
9.2测试结果也可包括以下内容:OTDR仪表(包括标志、型号和使用手册);脉冲宽度,量程和平均时间;
-OTDR仪表的测量不确定度;
一所用的光注人方法和条件;
测试时是否使用盲区光纤;
起始和终止位置;
最近校准日期。
GB/T33779.1—2017
GB/T33779.1-2017
中华人民共和国
国家标准
光纤特性测试导则
第1部分:衰减均匀性
GB/T33779.1——2017
中国标准出版社出版发行
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中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷各地新华书店经销
开本880×12301/16印张0.75字数12千字2017年6月第一版
2017年6月第一次印刷
书号:155066·1-56198定价16.00元
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