ITU-T G.657光纤属性的推荐值.docx
3页ITU-TG.657光纤属性的推荐值表1-TU-TG・657A属性光纤属性属性细目数值单位模场直径MFD波长1310nm正常范围8.6-9.2ym公差±0.4ym包层直径正常125.0ym公差±0.7ym纤芯冋心度误差最大0.5ym包层不圆度最大1.0%光缆截止波长最大1260nm成缆前光纤宏弯损耗(注1,2)ITU-TG.657.A1ITU-TG.657.A2半径151015107.5mm圈数10110111550nm最大0.250.750.030.10.5dB1625nm最大1.01.50.10.21.0dBITU-TG.657A类防护应力最大0.69GPa色散参数3项泽尔迈尔(Sellmeier)适合值(1260nm〜1460nm)20rnin1300nm1324nmS0min0.073ps/(nm2xkm)'°max0.092ps/(nm2xkm)线性适合值(1460nm〜1625nm)1550nm最小13.3ps/(nmxkm)1550nm最大18.6ps/(nmxkm)1625nm最小17.2ps/(nmxkm)1625nm最大23.7ps/(nmxkm)光缆属性衰减系数(注3)从1310nm到1625nm最大(注4)0.40dB/km1383nm±3nm氢老化后(注5)0.40dB/km从1530nm到1565nm最大0.30dB/km注1-ITU-TG.652光纤部署半径15mm在1625nm一般宏弯曲损耗每10圈几个分贝。
注2-宏弯曲损耗可以用卷绕法评估([IEC60793-1-47]方法A),替换本表中弯曲半径和匝数的规定注3-由于测量短光缆衰减系数的准确性不高,其值可以从原来提供商的长光缆中扣除注4-此波长区域可以扩展到1260nm,在1310nm衰减值上增加0.07dB/km瑞利散射损失注5-氢老化是一种测试,该测试应根据[IEC60793-2-50]对一组B1.3类光纤采样来完成表2-TU-TG.657B属性光纤属性属性细目数值单位模场直径MFD波长1310nm正常范围8.6-9.2ym公差±0.4ym包层直径正常125.0ym公差±0.7ym纤芯冋心度误差最大0.5ym包层不圆度最大1.0%光缆截止波长最大1260nm成缆前光纤宏弯损耗(注1,2)ITU-TG.657.B2ITU-TG.657B3半径15107.5107.55mm圈数10111111550nm最大0.030.10.50.030.080.15dB1625nm最大0.10.21.00.10.250.45dBITU-TG.657B类防护应力最大0.69GPa色散参数1250nm1350nmS0min0.11ps/(nm2xkm)光缆属性衰减系数(注3、4)从1310nm到1625nm最大(注5)0.40dB/km1383nm±3nm氢老化后(注6)0.40dB/km从1530nm到1565nm最大0.30dB/km偏振模色散PMDM20cablesQ0.01%最大pmdq0.50ps/km%偏振模色散PMD(PolarizationModeDispersion)注1-宏弯曲损耗可以用卷绕法评估([IEC60793-1-47]方法A),替换本表中弯曲半径和匝数的规定。
注2-针对成缆前光纤宏弯曲性能可以建立一个基准,实际设计和电缆建造材料可为该领域的性能做出贡献有助于导致场性能该研究为微弯效应综合布线正在进行中,对光缆的宏观弯曲效应的研究正在进行中,这可能会导致将来需要更多的光缆规范或参数注3-运营商可以决定,符合ITU-TG.657B类光纤遵守[ITU-TG.657].A类光纤(或ITU-TG.652D光纤)光谱衰减特性在他们的(特殊的)网络中可能不是必需的例如,当这些纤维在接入网端时,在1380nm左右小的衰减系数差异(也即在[b-ITU-TG-Sup.39]图10-4]可以发现)可能不会引起系统损害或部署问题(对系统总体性能的影响可以忽略不计)注4-由于测量短电缆衰减系数的准确性不高,其值可以从原来提供商的长光缆中扣除注5-此波长区域可以扩展到1260nm,在1310nm衰减值上增加0.07dB/km瑞利散射损失成注6氢老化是一种测试,该测试应根据[IEC60793-2-50]对一组B1.3类光纤采样来完说明本条款中定义的各种类别的不同宏弯曲规范推荐值已在图1和图2表示J0G.657.A1G,657,A2■G+6S7,A1OG.657.A2@1625:im@】,刃mn@1625nm@155(}nm-O(1ES/AP7.51012d1517.5Bendi^diuii(mm|心加:⑹w图1来自表1的ITU-TG.657.A类光纤宏弯曲损耗数据IOEXP图2来自表2的ITU-TG.657.B类光纤宏弯曲损耗数据。

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