ITUTG657接入网用抗弯损失单模光纤光缆的特性精.docx
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ITUTG657接入网用抗弯损失单模光纤光缆的特性精
国际电信联盟ITU-TG.657国际电信联盟(12/2006)电信标准化部门G系列:
传输系统和媒质、数字系统和网络传输媒质的特性—光导纤维缆接入网使用的弯曲损耗不敏感的单模光纤和光缆的特性
ITU-TG.657建议书
ITU-TG系列建议书
传输系统和媒质、数字系统和网络
国际电话连接和电路
所有模拟载波传输系统共有的一般特性金属线路上国际载波电话系统的各项特性
在无线电接力或卫星链路上传输并与金属线路互连的国际载波电话系统的一般特性无线电话与线路电话的协调传输媒质的特性概述
对称电缆线对陆上同轴电缆线对海底电缆自由空间光系统光导纤维缆
光部件和子系统的特性光系统的特性数字终端设备数字网
数字段和数字线路系统
服务质量和性能-一般和与用户相关的概况传输媒质的特性
经传送网的数据-一般概况经传送网的以太网概况接入网
欲了解更详细信息,请查阅ITU-T建议书目录。
G.100-G.199G.200-G.299G.300-G.399G.400-G.449G.450-G.499G.600-G.699G.600-G.609G.610-G.619G.620-G.629G.630-G.639G.640-G.649G.650-G.659G.660-G.679G.680-G.699G.700-G.799G.800-G.899G.900-G.999G.1000-G.1999G.6000-G.6999G.7000-G.7999G.8000-G.8999G.9000-G.9999
ITU-TG.657建议书
接入网使用的弯曲损耗不敏感的单模光纤和光缆的特性
摘要
在全球范围内,宽带接入网使用的各种技术正在迅速地发展。
这些技术之一是能够提供大容量传输媒体以满足宽带服务发展需求的采用单模光纤的技术。
根据网络要求敷设并运行单模光纤和光缆方面的经验很多,描述其特性的ITU-TG.652建议书适用于这些经验。
尽管如此,在光接入网内的特定用法会对光纤和光缆增加种种改进其最佳性能特性的要求。
与一般传送网的用法不同的主要原因是在接入网内网络分配和引入光缆的密度大。
有限的空间和大量的操作处理要求光纤性能是对运营商友好的和对弯曲的敏感性低。
另外,也要改进在空间有限的拥挤的电信局站内布缆的方法。
ITU-TG.657建议书的目标是提出能卓越地改进现有G.652单模光纤和光缆的弯曲性能的建议支持这种最佳化。
利用引入两类单模光纤来达到这一目标。
一种是A类,它与G.652单模光纤完全一致,并且也能用于网络的其他部分。
另一种是B类,它不必与G.652一致,但是,在很小的弯曲半径能有小的微弯损耗值,主要打算用在建筑物内。
来源
ITU-T第15研究组(2005-2008)按照ITU-TA.8建议书规定的程序,于2006年12月14日批准了ITU-TG.657建议书。
ITU-TG.657建议书(12/2006)i
前言
国际电信联盟(ITU)是从事电信领域工作的联合国专门机构。
ITU-T(国际电信联盟电信标准化部门)是国际电信联盟的常设机构,负责研究技术、操作和资费问题,并且为在世界范围内实现电信标准化,发表有关上述研究项目的建议书。
每四年一届的世界电信标准化全会(WTSA)确定ITU-T各研究组的研究课题,再由各研究组制定有关这些课题的建议书。
WTSA第1号决议规定了批准建议书须遵循的程序。
属ITU-T研究范围的某些信息技术领域的必要标准,是与国际标准化组织(ISO)和国际电工技术委员会(IEC)合作制定的。
注
本建议书为简明扼要起见而使用的“主管部门”一词,既指电信主管部门,又指经认可的运营机构。
遵守本建议书的规定是以自愿为基础的,但建议书可能包含某些强制性条款(以确保例如互操作性或适用性等),只有满足所有强制性条款的规定,才能达到遵守建议书的目的。
“应该”或“必须”等其它一些强制性用语及其否定形式被用于表达特定要求。
使用此类用语不表示要求任何一方遵守本建议书。
知识产权
国际电联提请注意:
本建议书的应用或实施可能涉及使用已申报的知识产权。
国际电联对无论是其成员还是建议书制定程序之外的其它机构提出的有关已申报的知识产权的证据、有效性或适用性不表示意见。
至本建议书批准之日止,国际电联尚未收到实施本建议书可能需要的受专利保护的知识产权的通知。
但需要提醒实施者注意的是,这可能并非最新信息,因此特大力提倡他们通过下列网址查询电信标准化局(TSB)的专利数据库:
http:
//www.itu.int/ITU-T/ipr/。
©国际电联2007
版权所有。
未经国际电联事先书面许可,不得以任何手段复制本出版物的任何部分。
iiITU-TG.657建议书(12/2006)
目录
页码
1
2
3
4
5范围........................................................................................................................................................1参考文献................................................................................................................................................1术语和定义............................................................................................................................................1缩写........................................................................................................................................................2光纤属性................................................................................................................................................2
5.1模场直径................................................................................................................................2
5.2包层直径................................................................................................................................2
5.3纤心同心度误差....................................................................................................................2
5.4不圆度....................................................................................................................................2
5.5截止波长................................................................................................................................2
5.6微弯损耗................................................................................................................................3
5.7光纤的材料特性....................................................................................................................3
5.8折射率分布图........................................................................................................................4
5.9色散纵向均匀性....................................................................................................................4
5.10A类光纤色散系数................................................................................................................4
6光缆属性................................................................................................................................................5
6.1衰减系数................................................................................................................................5
6.2A类光纤偏振模色散系数.....................................................................................................5
7建议值表................................................................................................................................................6
附录一—单模光纤在小半径存放情况时寿命预期值.................................................................................10
I.1引言........................................................................................................................................10
I.2网络和网络故障....................................................................................................................10
I.3关于光纤寿命的考虑............................................................................................................10
I.4结论........................................................................................................................................11
参考资料.........................................................................................................................................................12
ITU-TG.657建议书(12/2006)iii
引言
在全球范围内,宽带接入网使用的各种技术正在迅速地发展。
这些技术之一是能够提供大容量传输媒体以满足宽带服务发展需求的采用单模光纤的技术。
根据网络的要求敷设并运行单模光纤和光缆方面的经验很多,描述其特性的[ITU-TG.652]适用于这些经验。
尽管如此,在光接入网内的特定用法会对光纤和光缆增加种种要求。
由于密集的分配和引入光缆网络,在网络这个部分内空间有限并且操作处理量大,因此,与在一般传送网的用法不同,光纤和光缆要求可能要最佳化。
本建议书的目标是对现有G.652单模光纤和光缆建议不同的属性值和推荐其他类型的单模光纤等方法来支持这种最佳化。
在使用单模光缆的网络架构方面,读者可参考在“参考资料”中列出的参考文献所提供的扩充信息。
ivITU-TG.657建议书(12/2006)
ITU-TG.657建议书
接入网使用的弯曲损耗不敏感的单模光纤和光缆的特性
1范围
本建议书说明两类适合接入网(包括在这些网络终端的建筑物内)使用的单模光缆。
A类光纤适用于O、E、S、C和L波段(即从1260到1625nm范围)。
这一类光纤和要求是G.652.D光纤的子集,具有相同的传输和互连特性。
主要改进是改善了弯曲损耗和紧凑空间的规范,都是为了改善连接性。
B类光纤适用与在建筑物内传送信号相关的有限距离内使用,传输1310、1550和1625nm波长。
这些光纤具有不同于G.652光纤的接续和连接特性,但是弯曲半径可以取很小的值。
本建议书所使用术语的含义和为证实各种特性的测量要遵从的准则都在[ITU-TG.650.1]和
[ITU-TG.650.2]中给出。
这些光纤类的特性,包括相关参数的定义,它们的测试方法和相关的值会随着研究和经验的积累逐步改善。
2参考文献
下列ITU-T建议书和其他参考文献的条款,在本建议书中的引用而构成本建议书的条款。
在出版时,所指出的版本是有效的。
所有的建议书和其它参考文献均会得到修订,本建议书的使用者应查证是否有可能使用下列建议书或其它参考文献的最新版本。
当前有效的ITU-T建议书清单定期出版。
本建议书引用的文件自成一体时不具备建议书的地位。
[ITU-TG.650.1]
[ITU-TG.650.2]
[ITU-TG.652]
[IEC60793-1-47]ITU-TRecommendationG.650.1(2004),Definitionsandtestmethodsforlinear,deterministicattributesofsingle-modefibreandcable.ITU-TRecommendationG.650.2(2005),Definitionsandtestmethodsforstatisticalandnon-linearrelatedattributesofsingle-modefibreandcable.ITU-TRecommendationG.652(2005),Characteristicsofasingle-modeopticalfibreandcable.IEC60793-1-47(2006),Opticalfibres–Part1-47;Measurementmethodsandtest
procedures–Macrobendingloss.
3术语和定义
对于本建议书的用途,在[ITU-TG.650.1]和[ITU-TG.650.2]给出为证实各种特性的测量要遵从的定义和准则。
在评估性能之前,各种数值必须四舍五入使它的位数符合建议的数值表规定的位数。
ITU-TG.657建议书(12/2006)1
4缩写
本建议书采用下列缩写:
DGD
PMD微分群时延偏振模色散
5光纤属性
[ITU-TG.652]已经建议了光纤的特性,它为光纤的制造、系统设计和设备网络以外的使用提供了极为重要的设计框架。
本节的重点是宽带光接入网使用的最佳化光纤和光缆的属性,特别是它的改进的微弯性能,它可以支持在电信局站内和在居民建筑物和独立住所内的客户驻地进行小半径安装和小容积的光纤处理系统。
为了完整,本节还建议了那些能为光纤制造提供最低基本设计框架的光纤特性。
第7节内的表给出各个数值的范围或限值。
另外,光缆的制造或安装可能会大大地影响成缆光纤的截止波长和PMD。
除此之外,建议的特性同样地适用于单独的光纤、缠绕在光缆盘上的光缆内的光纤和敷设好的光缆内的光纤。
5.1模场直径
标称值和相对于那个标称值的容差必须在1310nm规定。
规定的标称值必须在第7节列出的范围之内。
规定的容差不得超过第7节列出的值。
距标称值的偏差不得超过规定的容差。
5.2包层直径
建议的包层直径标称值是125µm。
还规定容差不得超过第7节列出的值。
距标称值的包层偏差不得超过规定的容差。
5.3纤心同心度误差
纤心同心度误差不得超过第7节的规定值。
5.4
5.4.1不圆度模场不圆度
实际上,已经发现标称圆形模场的光纤的模场不圆度十分小,不会影响传播和接续。
因而,不必考虑为模场不圆度建议一个具体值。
对于认同的用途,通常不必测量模场不圆度。
5.4.2包层不圆度
包层不圆度不得超过第7节列出之值。
5.5截止波长
可以分为三种有用的截止波长:
a)
b)光缆截止波长λcc;光纤截止波长λc;
2ITU-TG.657建议书(12/2006)
c)跳线缆截止波长λcj。
λc、λcc和λcj的测量值之间的关系与特定的光纤和光缆设计以及测试条件有关。
虽然,一般地说λcc<λcj<λc,但却不容易建立一个通用的量化关系。
最重要的是要保证在最小工作波长在接头之间最小光缆长度内传输是单模的。
建议成缆的单模光纤的最大光缆截止波长λcc为1260nm,或者对典型的跳线建议最大跳线光缆截止波长为1250nm,或者对于最坏情况长度和弯曲建议最大光纤截止波长为1250nm,就可以实现这一点。
光缆截止波长λcc必须小于第7节规定的最大值。
5.6微弯损耗
微弯损耗随波长、弯曲半径和在特定半径的卷筒上缠绕的圈数变化。
微弯损耗不得超过第7节对特定波长、弯曲半径和卷绕圈数规定的最大值。
实际小半径暴露的光纤只是在相对短的长度上。
因为弯曲半径和弯曲光纤长度的典型选择会随着光纤处理系统的设计和敷设的实际做法而改变,再也不能满足只规定一个弯曲半径的做法。
尽管已经发布了对各种光纤类型建模的结果,还是不能获得描述损耗与弯曲半径的关系曲线的通用弯曲损耗模型。
因为这个原因,在第7节的表中,建议的最大微弯损耗是按不同的弯曲半径规定的。
因为光弯曲损耗随波长增大,损耗按预计的最高波长(1550或1625nm)规范就足够了。
如果需要,客户和供货商能够就更低或更高的规范波长达成一致。
注1—质量合格测试足以保证这个要求得到满足。
注2—在选择实现的缠绕圈数不同于建议值的情况,假定在那个应用中出现的最大损耗与规定的缠绕圈数成正比。
注3—在需要例行测试时,为了准确性和易于测量,可以使用偏移的环直径取代建议的测试。
在这种情况下,若干次测试使用的环直径、缠绕圈数和最大允许的弯曲损耗应该选择得使之与建议的测试和允许的损耗相关。
注4—通常,其他的光纤属性,如模场直径、色散系数和光纤截止波长所选择的值会影响微弯损耗。
对微弯损耗进行最佳化一般都会涉及在这些光纤属性值之间进行的折衷。
注5—[IEC60793-1-47]描述的心轴缠绕法(方法A)用表7-1和表7-2规定的弯曲半径和缠绕圈数代替原定值后能够用做微弯损耗的测量方法。
5.7
5.7.1光纤的材料特性光纤材料
应该指明光纤是哪种物质制造的。
注—在熔接不同物质制造的光纤时需要小心。
暂时的结论指示在接续不同的高硅光纤时能获得合适的接头损耗和强度。
ITU-TG.657建议书(12/2006)3
5.7.2防护材料
应该指明光纤一次涂覆用的材料的物理和化学性质以及(需要时)除去它们的最佳方法。
在单护套光纤的情况,须给出类似的指示。
5.7.3筛选应力等级
规定的筛选应力σp不得小于第7节规定的最小值。
注1—机械参数的定义包含在[ITU-TG.650.1]的第3.2节和第5.6节。
注2—也见本文的资料性附录I。
5.8折射率分布图
通常不必了解光纤的折射率分布图。
5.9色散纵向均匀性
通常这个属性与接入网内应用的关系不大。
详细说明见[ITU-TG.652]。
5.10A类光纤色散系数
测量的群时延或色散系数与波长的关系曲线必须用[ITU-TG.650.1]附件A定义的三项Sellmeier公式拟合。
(对未测量波长色散值的插值准则参见[ITU-TG.650.1]第5.5节。
)
Sellmeier公式可利用分别在每个范围(1310nm和1550nm)之内的数据进行两个拟合或者利用两个范围的数据做一个公共的拟合。
在1310nm范围的Sellmeier拟合在外推到1550nm区间时可能不够精确。
因为在后一个区间色散大,劣化的精度或许可以接受;如果不行,可以在完成公共拟合时将1550nm区间的数据包括进去,或者用1550nm区间的数据进行分开的拟合,就能够对此做出改善。
应当指出,公共拟合可能会降低1310nm区间的准确度。
采用对1310nm区间内是波长函数的色散曲线的参数设置限值的方法规定色散系数D。
对于任何波长λ的色散系数限值,利用最小零色散波长λ0min、最大零色散波长λ0max和最大零色散斜率系数S0max,按下式计算:
λS0max⎡
44λS0max⎛λ0max⎞⎤λD≤≤⎢1−⎜⎥()⎟4⎢⎣⎝⎠⎥⎦4⎤⎡⎛λ⎞⎢1−⎜0min⎟⎥⎢⎣⎝⎠⎥⎦
λ0min、λ0max和S0max之值必须在第7节表中列出的限制之内。
注1—基于常规,单模光纤的色散系数不必测量。
注2—B类光纤的色散通常对这类光纤的应用而言要求不苛刻,因而在表7-2B类中没有列出该属性。
4ITU-TG.