IEC 60793-1-20:2001
(Main)Optical fibres - Part 1-20: Measurement methods and test procedures - Fibre geometry
Optical fibres - Part 1-20: Measurement methods and test procedures - Fibre geometry
Gives four methods for measuring the geometry of uncoated optical fibres. Parameters include: cladding diameter, cladding non-circularity, core diameter, core non-circularity, core-cladding concentricity error, and theoretical numerical numerical aperture.
Fibres optiques - Partie 1-20: Méthodes de mesure et procédures d'essai- Géométrie de la fibre
Présente quatre méthodes destinées à mesurer la géometrie des fibres optiques nues. Les paramètres suivants sont décrits: diamètre de la gaine, non-circularité de la gaine, diamètre du coeur, non-circularité du coeur, erreur de concentricité entre le coeur et la gaine, et ouverture numérique théorique.
General Information
Relations
Standards Content (Sample)
NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
60793-1-20
INTERNATIONAL
Première édition
STANDARD
First edition
2001-09
Fibres optiques –
Partie 1-20:
Méthodes de mesure et procédures d'essai –
Géométrie de la fibre
Optical fibres –
Part 1-20:
Measurement methods and test procedures –
Fibre geometry
Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60793-1-20:2001
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base incorporant les amendements 1 et 2. and 2.
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amendements et corrigenda. Des informations sur les and corrigenda. Information on the subjects under
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.
NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
60793-1-20
INTERNATIONAL
Première édition
STANDARD
First edition
2001-09
Fibres optiques –
Partie 1-20:
Méthodes de mesure et procédures d'essai –
Géométrie de la fibre
Optical fibres –
Part 1-20:
Measurement methods and test procedures –
Fibre geometry
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– 2 – 60793-1-20 © CEI:2001
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS.4
INTRODUCTION.8
1 Domaine d'application .10
2 Références normatives.10
3 Vue d’ensemble de la méthode.10
4 Définitions .12
5 Méthode d'essai de référence.14
6 Appareillage .14
7 Echantillonnage et échantillon à l'essai .14
8 Procédure.14
9 Calculs .16
10 Résultats .16
11 Informations à mentionner dans la spécification .16
Annexe A (normative) Prescriptions spécifiques à la méthode A – Champ proche réfracté.18
Annexe B (normative) Prescriptions spécifiques à la méthode B – Interférométrie
transversale.26
Annexe C (normative) Prescriptions spécifiques à la méthode C – Répartition
de la lumière en champ proche .34
Annexe D (normative) Prescriptions spécifiques à la méthode D – Mesure mécanique
du diamètre .46
Bibliographie.52
Figure A.1 – Méthode du champ proche réfracté — Représentation schématique .20
Figure A.2 – Exemple typique d'un appareillage de mesure du champ proche réfracté.20
Figure B.1 – Appareillage d'essai.26
Figure B.2 – Profil d'indice de réfraction – Diagramme annulaire .32
Figure C.1 – Diamètre du coeur dans une section droite, déterminé par balayage
d'intensité en champ proche, option 1.42
Figure C.2 – Diamètre du coeur dans une section droite déterminé par balayage
d'intensité en champ proche, option 2.44
Figure C.3 – Distribution de l'intensité en champ proche dans la région de
la frontière coeur-gaine.44
Figure D.1 – Vue de dessus du système de micromètre électronique.46
Tableau 1 – Méthodes de mesure .12
60793-1-20 © IEC:2001 – 3 –
CONTENTS
FOREWORD.5
INTRODUCTION.9
1 Scope.11
2 Normative references.11
3 Overview of method .11
4 Definitions .13
5 Reference test method.15
6 Apparatus.15
7 Sampling and specimens .15
8 Procedure.15
9 Calculations.17
10 Results .17
11 Specification information.17
Annex A (normative) Requirements specific to method A – Refracted near-field.19
Annex B (normative) Requirements specific to method B – Transverse interference.27
Annex C (normative) Requirements specific to method C – Near-field light distribution.35
Annex D (normative) Requirements specific to method D – Mechanical diameter .47
Bibliography .53
Figure A.1 – Refracted near-field method — Schematic diagram.21
Figure A.2 – Typical arrangement of the refracted near-field test set.21
Figure B.1 – Test apparatus .27
Figure B.2 – Refractive index profile – Ring pattern .33
Figure C.1 – Cross-sectional core diameter – Near-field intensity scan, option 1 .43
Figure C.2 – Cross-sectional core diameter – Near-field intensity scan, option 2 .45
Figure C.3 – Near-field intensity distribution in the region of the core-cladding boundary .45
Figure D.1 – Top view of a typical electronic micrometer system.47
Table 1 – Measurement methods .13
– 4 – 60793-1-20 © CEI:2001
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________
FIBRES OPTIQUES –
Partie 1-20: Méthodes de mesure et procédures d'essai –
Géométrie de la fibre
AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Électrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les
domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes
internationales. Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national
intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement
avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux
organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques représentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.
3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, spécifications techniques, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités
nationaux.
4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.
6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
La Norme internationale CEI 60793-1-20 a été établie par le sous-comité 86A: Fibres et
câbles, du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.
La présente norme, avec les autres normes de la série CEI 60793-1-2X, annulent et
remplacent la première édition de la CEI 60793-1-2, dont elles constituent une révision
technique.
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
86A/685/FDIS 86A/724/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.
Les annexes A, B, C et D font partie intégrante de cette norme.
60793-1-20 © IEC:2001 – 5 –
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
_____________
OPTICAL FIBRES –
Part 1-20: Measurement methods and test procedures –
Fibre geometry
FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.
2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.
3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical specifications, technical reports or guides and they are accepted by the National
Committees in that sense.
4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.
5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.
6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 60793-1-20 has been prepared by subcommittee 86A: Fibres and
cables, of IEC technical committee 86: Fibre optics.
This standard, together with the other standards in the IEC 60793-1-2X series, cancels and
replaces the first edition of IEC 60793-1-2, of which it constitutes a technical revision.
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
86A/685/FDIS 86A/724/RVD
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.
Annexes A, B, C and D form an integral part of this standard.
– 6 – 60793-1-20 © CEI:2001
La CEI 60793-1-2X comprend les parties suivantes présentées sous le titre général: Fibres
optiques:
• Partie 1-20: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Géométrie de la fibre
• Partie 1-21: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Géométrie du revêtement
• Partie 1-22: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Mesure de la longueur
Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003.
A cette date, la publication sera:
• reconduite;
• supprimée;
• remplacée par une édition révisée, ou
• amendée.
60793-1-20 © IEC:2001 – 7 –
IEC 60793-1-2X consists of the following parts, under the general title: Optical fibres:
• Part 1-20: Measurement methods and test procedures – Fibre geometry
• Part 1-21: Measurement methods and test procedures – Coating geometry
• Part 1-22: Measurement methods and test procedures – Length measurement
The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged
until 2003. At this date, the publication will be
• reconfirmed;
• withdrawn;
• replaced by a revised edition, or
• amended.
– 8 – 60793-1-20 © CEI:2001
INTRODUCTION
Les publications de la série CEI 60793-1 concernent les informations essentielles sur les
méthodes de mesures et les procédures d'essai s'appliquant aux fibres optiques.
Cette même série traite des différents domaines regroupés de la façon suivante:
• parties 1-10 à 1-19: Généralités
• parties 1-20 à 1-29: Méthodes de mesure et procédures d'essai des dimensions
• parties 1-30 à 1-39: Méthodes de mesure et procédures d'essai des caractéristiques
mécaniques
• parties 1-40 à 1-49: Méthodes de mesure et procédures d'essai des caractéristiques
optiques et de transmission
• parties 1-50 à 1-59: Méthodes de mesure et procédures d'essai des caractéristiques
d'environnement.
60793-1-20 © IEC:2001 – 9 –
INTRODUCTION
Publications in the IEC 60793-1 series concern measurement methods and test procedures as
they apply to optical fibres.
Within the same series several different areas are grouped, as follows:
• parts 1-10 to 1-19: General
•
parts 1-20 to 1-29: Measurement methods and test procedures for dimensions
• parts 1-30 to 1-39: Measurement methods and test procedures for mechanical charac-
teristics
• parts 1-40 to 1-49: Measurement methods and test procedures for transmission and optical
characteristics
• parts 1-50 to 1-59: Measurement methods and test procedures for environmental charac-
teristics.
– 10 – 60793-1-20 © CEI:2001
FIBRES OPTIQUES –
Partie 1-20: Méthodes de mesure et procédures d'essai –
Géométrie de la fibre
1 Domaine d'application
La présente partie de la CEI 60793 établit des prescriptions uniformes pour mesurer les
caractéristiques géométriques des fibres optiques nues.
Les caractéristiques géométriques des fibres optiques nues sont des valeurs fondamentales
et sont nécessaires pour exécuter les procédures suivantes telles que manipulation, épis-
surage, montage des connecteurs, câblage et mesures.
2 Références normatives
Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent
document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références
non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).
CEI 61745, Analyse de l'image d'extrémité, procédure d'étalonnage des dispositifs d'essai de
la géométrie de la fibre optique
3 Vue d’ensemble de la méthode
Cette norme présente quatre méthodes destinées à mesurer les caractéristiques
géométriques de la fibre, qui sont indiquées par les paramètres suivants:
– diamètre de la gaine;
– non-circularité de la gaine;
– diamètre du coeur (fibre de catégorie A seulement);
– non-circularité du coeur (fibre de catégorie A seulement);
– erreur de concentricité entre le coeur et la gaine;
– ouverture numérique théorique (facultatif – fibre de catégorie A seulement).
60793-1-20 © IEC:2001 – 11 –
OPTICAL FIBRES –
Part 1-20: Measurement methods and test procedures –
Fibre geometry
1 Scope
This part of IEC 60793 establishes uniform requirements for measuring the geometrical
characteristics of uncoated optical fibres.
The geometrical characteristics of uncoated optical fibres are fundamental values and are
necessary for carrying out subsequent procedures such as handling, splicing, connectorization,
cabling and measurements.
2 Normative references
The following referenced documents are indispensable for the application of this document. For
dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of
the referenced document (including any amendments) applies.
IEC 61745, End-face image analysis procedure for the calibration of optical fibre geometry test
sets
3 Overview of method
This standard gives four methods for measuring fibre geometry characteristics which are given
in terms of the following parameters:
– cladding diameter;
– cladding non-circularity;
– core diameter (category A fibre only);
– core non-circularity (category A fibre only);
– core-cladding concentricity error;
– theoretical numerical aperture (optional – category A fibre only).
– 12 – 60793-1-20 © CEI:2001
Tableau 1 – Méthodes de mesure
Méthode Caractéristiques couvertes Catégories de fibres Désignation
couvertes précédente
a, b
A Champ proche réfracté Toutes Toutes les catégories A et B CEI 60793-1-A1A
b
B Interférométrie Diamètre du coeur, non- Toutes les catégories A CEI 60793-1-A1B
transversale circularité du coeur et
ouverture numérique
théorique
C Lumière en champ proche Toutes sauf ouverture A1, A2, A3, toutes les CEI 60793-1-A2
c
numérique théorique catégories B
d
D Mécanique du diamètre Diamètre de la gaine et non- Toutes CEI 60793-1-A4
circularité de la gaine
seulement
a
Le diamètre du coeur des fibres unimodales n'est pas spécifié.
b
La mesure du diamètre du coeur et l'ouverture numérique théorique maximale des fibres de catégorie A1 peut
être aussi faite par cette méthode.
c
La seule méthode de balayage en champ proche peut être utilisée pour mesurer le diamètre de la section droite
du coeur des fibres de catégorie A1. Ce diamètre de section droite peut dévier à partir du diamètre du coeur
déterminé par la méthode C à cause des effets de non-circularité du coeur. Une valeur de non-circularité du
coeur peut être déterminée par un balayage dans des axes multiples.
d
En pratique, pour des fibres lisses et largement circulaires, la méthode D donne un résultat similaire à ceux
obtenus par les méthodes A, B, et C; dans ce cas, la non-linéarité de la fibre peut aussi être déterminée.
Les informations communes aux quatre méthodes apparaissent dans les articles 2 à 10, et les
informations spécifiques à chaque méthode apparaissent, respectivement, dans les annexes
A, B, C, et D.
4 Définitions
Pour les besoins de la présente partie de la CEI 60793, les définitions suivantes s'appliquent.
4.1
surface de référence
surface définie dans la spécification particulière et qui peut être le coeur ou la gaine
4.2
erreur de concentricité du coeur
distance entre le centre de la gaine et
– le centre du profil de champ proche pour les fibres de catégorie B;
– le centre du coeur, pour les fibres catégorie A.
4.3
diamètre du coeur des fibres optiques multimodales de catégorie A
défini par le profil d'indice de réfraction comme le diamètre passant par le centre du coeur et
coupant le profil d'indice au point n de sorte que:
n = n + k(n − n )
3 2 1 2
où
n est l'indice de réfraction de la gaine homogène;
n est l'indice de réfraction maximal;
k est une constante communément désignée par «facteur k».
Le profil d'indice de réfraction peut être déterminé par des techniques de mesures de profil
telles que la mesure du champ proche réfracté ou l'interférométrie transversale ou par la
mesure du champ proche d'un coeur entièrement éclairé telle que la mesure du champ proche
transmis.
60793-1-20 © IEC:2001 – 13 –
Table 1 – Measurement methods
Former
Method Characteristics covered Fibre category(ies) covered
designation
a, b
A Refracted near-field All All A and B IEC 60793-1-A1A
b
B Transverse Core diameter, core non- All A IEC 60793-1-A1B
interference circularity and theoretical
numerical aperture
c
C Near-field light All but theoretical numerical A1, A2, A3, all B IEC 60793-1-A2
aperture
d
D Mechanical diameter Cladding diameter and cladding All IEC 60793-1-A4
non-circularity only
a
The core diameter of single-mode fibres is not specified.
b
Measurement of core diameter and the maximum theoretical numerical aperture of category A1 fibres may also be
made by this method.
c
The single near-field scan method can be used to determine a cross-sectional diameter of the core of category A1
fibres. This cross-sectional diameter may deviate from the core diameter determined by method C due to effects
of core non-circularity. A core non-circularity value can be determined by scanning in multiple axes.
d
In practice, for smooth and substantially circular fibres, method D gives a similar result to that obtained by
methods A, B and C, in which case non-circularity of fibre can also be determined.
Information common to all four methods appears in clauses 2 to 10, and information pertaining
to each individual method appears in annexes A, B, C and D, respectively.
4 Definitions
For the purpose of this part of IEC 60793, the following definitions apply.
4.1
reference surface
surface defined in the detail specification, which may be either core or cladding
4.2
core concentricity error
distance between the centre of the cladding and
– the centre of the near field profile for category B fibres;
– the centre of the core, for category A fibres.
4.3
core diameter of category A multimode fibre
defined from the refractive index profile as that diameter passing through the core centre and
intersecting the index profile at the points n such that:
n = n + k(n − n )
3 2 1 2
where
n is the refractive index of the homogeneous cladding;
n is the maximum refractive index;
k is a constant commonly called the "k factor".
The refractive index profile can be measured by profiling techniques such as the refracted
near-field (RNF) or transverse interferometry (TI) measurements, and by measurement of the
near field of a fully illuminated core such as the transmitted near-field measurement (TNF).
– 14 – 60793-1-20 © CEI:2001
Il est recommandé d'utiliser un ajustement de courbe avec les techniques de mesure de profil
d'indice et les techniques de mesure du champ proche transmis afin d'améliorer la précision
de la mesure du diamètre du coeur.
NOTE 1 De façon typique, k = 0,025 pour les techniques ajustées de mesure de profil ou pour la méthode de
mesure du champ proche transmis non ajustée et équivalente à k = 0 pour la méthode de mesure du champ proche
transmis avec ajustement.
NOTE 2 Pour ce qui concerne les fibres présentant des profils d'indice de réfraction ayant une région de
transition progressive au niveau de leur limite coeur/gaine, une valeur de k = 0,05 pour la méthode de mesure du
champ proche transmis non ajustée est équivalente à k = 0 pour la méthode de mesure du champ proche transmis
avec ajustement.
NOTE 3 Pour ce qui concerne les fibres de catégorie B, le centre du coeur est défini comme le centre de profil de
champ proche – et non celui du profil d'indice de réfraction. La limite du coeur n'est pas définie. A la place, le
diamètre du champ de mode est défini et spécifié.
5 Méthode d'essai de référence
La méthode d'essai de référence (RTM), à laquelle on doit avoir recours pour résoudre les
litiges dépend de la catégorie de la fibre:
– fibres de catégorie A: méthode C
NOTE Les caractéristiques du coeur des fibres optiques de catégorie A sont définies en termes de profil
d'indice de réfraction qui est mesuré à l’aide de la méthode A. Utiliser la méthode C pour résoudre les litiges
quant au diamètre de la gaine, à la non-circularité de la gaine et à l'erreur de concentricité entre le coeur et la
gaine des fibres optiques de catégorie A.
– fibres de catégorie B: méthode C.
6 Appareillage
Les annexes A, B, C, et D contiennent les dessins et autres prescriptions d'équipementsqui
s’applique, respectivement, à chacune des méthodes A, B, C et D.
7 Echantillonnage et échantillon à l'essai
7.1 Longueur d'échantillon à l'essai
Voir respectivement les annexes A, B, C, et D pour les prescriptions applicables.
7.2 Face d'extrémité de l'échantillon à l'essai
Pour les méthodes A et C seulement, préparer une face d'extrémité plane, perpendiculaire à
l'axe de la fibre, à l'extrémité d'entrée et à l'extrémité de sortie de chaque échantillon à
l'essai. La précision des mesures fournie dans les méthodes A et C est affectée par une face
d'extrémité non perpendiculaire. Les angles d'extrémité inférieurs à 1° sont recommandés.
Voir C.2 pour des prescriptions plus précises sur les faces d'extrémités si la méthode C est
utilisée.
La méthode D portant seulement sur une vue latérale, elle ne contient pas de prescriptions
sévères en ce qui concerne la face d'extrémité.
8 Procédure
Utiliser les procédures indiquées dans la spécification CEI 61745 pour l'étalonnage. Les
annexes A, B, C, et D montrent respectivement les procédures pour les méthodes A, B, C et D.
60793-1-20 © IEC:2001 – 15 –
It is recommended that curve fitting be used with both the index profiling and the TNF
techniques to improve the measurement precision of the core diameter.
NOTE 1 Typically, k = 0,025 for either the fitted profiling methods or the unfitted TNF method, and is equivalent to
k = 0 for the fitted TNF method.
NOTE 2 For fibres with refractive index profiles that have gradual transition region at their core/cladding boundary,
a value of k = 0,05 for the unfitted TNF method is equivalent to k = 0 for the fitted TNF method.
NOTE 3 For category B fibres, the centre of the core is defined as the centre of the near field profile and not of the
refractive index profile. The core boundary is not defined. Instead, the mode field diameter is defined and specified.
5 Reference test method
The reference test method (RTM), which shall be the one used to settle disputes, depends on
fibre category such as:
– category A fibres: method C
NOTE The characteristics of the core of category A fibres are defined in terms of refractive index profile, which
is measured with method A. Use method C to settle disputes with regard to cladding diameter, cladding non-
circularity and core-cladding concentricity error of category A fibres.
– category B fibres: method C.
6 Apparatus
Annexes A, B, C and D include layout drawings and other equipment requirements for each of
the methods A, B, C and D, respectively.
7 Sampling and specimens
7.1 Specimen length
See annexes A, B, C and D, respectively, for the applicable requirements.
7.2 Specimen end face
For methods A and C only, prepare a clean, flat end face, perpendicular to the fibre axis, at the
input and output ends of each specimen. The accuracy of measurements performed by
methods A and C is affected by a non-perpendicular end face. End angles less than 1° are
recommended.
See C.2 for the tighter requirements on end faces when using method C.
Because method D is side-view only, it does not have tight end face requirements.
8 Procedure
Use the procedures given in IEC 61745 for calibration. Annexes A, B, C and D document the
procedures for methods A, B, C and D, respectively.
– 16 – 60793-1-20 © CEI:2001
9 Calculs
Voir respectivement les annexes A, B, C, et D pour les méthodes A, B, C et D.
10 Résultats
Les informations suivantes doivent être fournies pour chaque mesure:
– la date et le titre de la mesure;
– l’identification et la description de l’échantillon à l’essai;
– les résultats de mesure pour chaque paramètre spécifié (voir annexe applicable).
Les informations suivantes doivent être fournies sur demande:
– la méthode de mesure utilisée: A, B, C, ou D;
– la longueur de l'échantillon à l'essai;
– l’aménagement du dispositif de mesure;
– les détails de l'appareil de mesure (voir annexe applicable);
– l’humidité relative et température ambiante à un moment de la mesure;
– les informations relatives au dernier étalonnage.
11 Informations à mentionner dans la spécification
La spécification particulière doit spécifier les informations suivantes:
– le type de fibre à mesurer;
– les critères de refus et d'acceptation;
– les informations à relever;
– toute divergence applicable par rapport à la procédure.
60793-1-20 © IEC:2001 – 17 –
9 Calculations
See annexes A, B, C and D for methods A, B, C and D, respectively.
10 Results
The following information shall be provided with each measurement:
– date and title of measurement;
– identification and description of specimen;
– measurement results for each parameter specified (see applicable annex).
The following information shall be available upon request:
– measurement method used: A, B, C, or D;
– specimen length;
– arrangement of measurement set-up;
– details of measurement apparatus (see applicable annex);
– relative humidity and ambient temperature at the time of the measurement;
– most recent calibration information.
11 Specification information
The detail specification shall specify the following information:
– type of fibre to be measured;
– failure or acceptance criteria;
– information to be reported;
– any deviations to the procedure that apply.
– 18 – 60793-1-20 © CEI:2001
Annexe A
(normative)
Prescriptions spécifiques à la méthode A –
Champ proche réfracté
La mesure du champ proche réfracté donne directement les variations de l'indice de réfraction
transversalement à la fibre (coeur et gaine). La méthode peut être calibrée pour donner des
valeurs absolues de l'indice de réfraction. Elle peut être utilisée indifféremment pour obtenir
des profils à la fois des fibres optiques unimodales et multimodales.
A.1 Appareillage
Voir les figures A.1 et A.2 pour les représentations schématiques de l'appareillage.
A.1.1 Source
Fournir un laser stable émettant quelques milliwatts de puissance optique sur le mode TEM .
Un laser hélium-néon émettant sur la longueur d'onde de 633 nm peut être utilisé, mais
appliquer un facteur de correction pour extrapoler les résultats à des longueurs d'onde
différentes.
Introduire une lame quart d'onde pour transposer le faisceau d'une polarisation rectiligne à
une polarisation circulaire, car la réflexion de la lumière sur une interface air-verre dépend
étroitement de l'angle et de la polarisation.
Si nécessaire, placer un filtre spatial, tel qu'un diaphragme, au foyer de la lentille 1.
A.1.2 Composants optiques d'injection
Organiser l'optique d'injection pour saturer l'ouverture numérique de la fibre. Cela délimite un
faisceau de lumière focalisé sur la face plane de la fibre. Il convient que l'angle de ce
faisceau avec l'axe de la fibre soit inférieur à 1°. Déterminer la résolution de l'équipement par
la taille de la tache focale. Il convient que cette tache soit aussi petite que possible pour
maximiser la résolution, par exemple plus petite que 1,5 µm. L'équipement permet de
déplacer cette tache focale le long du diamètre de la fibre.
A.1.3 Cellule à liquide d'indice
Le liquide de la cellule à liquide d'indice doit avoir un indice de réfraction légèrement plus
grand que celui de la gaine de la fibre.
60793-1-20 © IEC:2001 – 19 –
Annex A
(normative)
Requirements specific to method A –
Refracted near-field
The refracted near-field measurement directly measures the refractive index variation across
the fibre (core and cladding). The method can be calibrated to give absolute values of
refractive indexes. It can be used to obtain profiles of both single-mode and multimode fibres.
A.1 Apparatus
See figures A.1 and A.2 for schematic diagrams of the test apparatus.
A.1.1 Source
Provide a stable laser giving a few milliwatts of power in the TEM .
A HeNe laser, which has a wavelength of 633 nm, may be used, but apply a correction factor to
the results for extrapolation at different wavelengths.
Introduce a quarter-wave plate to change the beam from linear to circular polarization because
the reflectivity of light at an air-glass interface is strongly angle and polarization-dependent.
If necessary, place a spatial filter, such as a pin-hole, at the focus of lens 1.
A.1.2 Launch optics
Arrange the launch optics to overfill the numerical aperture (NA) of the fibre. This brings a
beam of light to a focus on the flat end of the fibre. The optical axis of the beam of light should
be within 1° of the axis of the fibre. Determine the resolution of the equipment by the size of the
focused spot, which should be as small as possible in order to maximize the resolution, e.g.
less than 1,5 µm. The equipment enables the focused spot to be scanned across the fibre
diameter.
A.1.3 Liquid cell
The liquid in the liquid cell shall have a refractive index slightly higher than that of the fibre
cladding.
– 20 – 60793-1-20 © CEI:2001
IEC 573/01
Figure A.1 – Méthode du champ proche réfracté — Représentation schématique
IEC 574/01
Figure A.2 – Exemple typique d'un appareillage de mesure du champ proche réfracté
60793-1-20 © IEC:2001 – 21 –
IEC 573/01
Figure A.1 – Refracted near-field method — Schematic diagram
IEC 574/01
Figure A.2 – Typical arrangement of the refracted near-field test set
– 22 – 60793-1-20 © CEI:2001
A.1.4 Détection
Fournir une méthode valable pour collecter la lumière réfractée et l'envoyer sur le détecteur
en s'assurant que toute la lumière est collectée. Par calcul, déterminer la dimension
nécessaire pour le disque et sa position le long de l'axe central.
NOTE De façon typique, le disque écran est choisi de façon à intercepter une ouverture numérique approxi-
mativement égale à l’ouverture numérique des composants optiques d’injection divisée par 2 .
A.2 Echantillonnage et échantillons à l'essai
Utiliser une longueur de fibre inférieure à 2 m.
Eliminer l'ensemble des revêtements de la section de fibre destinée à être immergée dans la
cellule à liquide d'indice.
A.3 Procédure
La figure A.2 est une représentation schématique de l'appareillage.
A.3.1 Courbe de profil d'indice de la fibre
Immerger la face d'entrée de la fibre à mesurer dans une cellule à liquide d'indice dont l'indice
de réfraction est légèrement supérieur à l'indice de la gaine de la fibre. Le repérage de la
fibre peut être déterminé de façon que la fibre soit illuminée par l'arrière avec une lampe à
filament de tungstène. Les objectifs 2 et 3 produisent une image focalisée de la fibre.
Ajuster la position de l'objectif 3 pour centrer et mettre au point l'image de la fibre; et centrer
et focaliser en même temps le faisceau laser sur la fibre.
Centrer le disque sur le cône de sortie. Pour les fibres multimodales de catégorie A,
positionner le disque sur l'axe optique de manière à n'occulter que les modes de fuite. Pour
les fibres unimodales de catégorie B, positionner le disque pour obtenir la résolution
maximale.
Collecter et focaliser les modes réfractés passant au-delà du disque sur une photodiode.
Déplacer la tache laser focalisée le long de la section de l'extrémité de la fibre et obtenir
directement un enregistrement de la variation de l'indice de réfraction.
A.3.2 Etalonnage de l'équipement
Pendant la mesure, l'angle du cône de lumière varie en fonction de l'indice de réfraction vu au
point d’entrée sur la fibre (entraînant une variation de la puissance optique au-delà du
disque). Connaissant l'indice du liquide et l'épaisseur de la cellule, cette variation peut être
simulée, fibre ôtée, par translation du disque le long de l'axe optique. En amenant le disque
sur un certain nombre de positions prédéterminées, on peut ainsi étalonner le profil en terme
d'indices relatifs. Les indices absolus, par exemple n et n , peuvent être déterminés
1 2
seulement si l'indice de gaine ou celui du liquide sont connus avec précision pour la longueur
d'onde utilisée et à la température de mesure.
Un étalonneur multi-niveaux, tel qu'il existe chez les organismes nationaux de normalisation
peut aussi être utilisé pour compléter l'étalonnage, conformément aux instructions fournies.
60793-1-20 © IEC:2001 – 23 –
A.1.4 Sensing
Provide a suitable way to collect the refracted light and bring it to the detector, making sure
that all the refracted light is captured. By calculation, determine the required size of the disc
and its position along the central axis.
NOTE Typically the blocking disc is chosen so that it subtends a numerical aperture (NA) approximately equal to
the NA of the launch optics divided by 2 .
A.2 Sampling and specimens
Use a length of fibre less than 2 m.
Remove all fibre coatings from the section of fibre to be immersed in the liquid cell.
A.3 Procedure
Figure A.2 is a schematic diagram of the test apparatus.
A.3.1 Fibre index profile plot
Immerse the launch end of the fibre to be measured in a liquid cell whose refractive index is
slightly higher than
...








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