IEC 60793-1-42:2001
(Main)Optical fibres - Part 1-42: Measurement methods and test procedures - Chromatic dispersion
Optical fibres - Part 1-42: Measurement methods and test procedures - Chromatic dispersion
Four methods are described for measuring chromatic dispersion: (a) phase shift, (b) spectral group delay in the time domain, (c) differential phase shift, and (d) interferometry. Methods (a), (b) and (c) apply to class A1 graded-index multimode fibres and class B single-mode fibres. Method (d) applies to single-mode fibres, class B1 to B3 in the 1000 nm to 1700 nm wavelength range. The methods can be applied to laboratory, factory and field measurements of chromatic dispersion.
Fibres optiques - Partie 1-42: Méthodes de mesure et procédures d'essai - Dispersion chromatique
Quatre méthodes mesurant la dispersion chromatique sont décrites: (a) déphasage, (b) temps de propagation de groupe dans le domaine temporel, (c) déphasage différentiel, et (d) interférométrie. Les méthodes (a), (b) et (c) s'appliquent à la classe A1 fibres multimodales à gradient d'indice et à la classe B fibres unimodales. La méthode D s'applique aux fibres unimodales de catégorie B1 à _B3 dans la plage de longueurs d'onde de 1000 nm à 1700 nm. Ces méthodes peuvent être appliquées à des mesures de dispersion chromatiques effectuées en laboratoire, en usine et sur site.
General Information
Relations
Standards Content (Sample)
NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
60793-1-42
INTERNATIONAL
Première édition
STANDARD
First edition
2001-07
Fibres optiques –
Partie 1-42:
Méthodes de mesure et procédures d'essai –
Dispersion chromatique
Optical fibres –
Part 1-42:
Measurement methods and test procedures –
Chromatic dispersion
Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 60793-1-42:2001
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respectivement la publication de base, la publication de the base publication incorporating amendment 1 and
base incorporant l’amendement 1, et la publication de the base publication incorporating amendments 1
base incorporant les amendements 1 et 2. and 2.
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.
NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
60793-1-42
INTERNATIONAL
Première édition
STANDARD
First edition
2001-07
Fibres optiques –
Partie 1-42:
Méthodes de mesure et procédures d'essai –
Dispersion chromatique
Optical fibres –
Part 1-42:
Measurement methods and test procedures –
Chromatic dispersion
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V
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– 2 – 60793-1-42 © CEI:2001
SOMMAIRE
AVANT-PROPOS .6
INTRODUCTION.10
1 Domaine d’application.12
2 Références normatives .12
3 Vue d’ensemble des méthodes .14
3.1 Méthode A – Déphasage.14
3.2 Méthode B – Temps de propagation de groupe dans le domaine temporel.14
3.3 Méthode C – Déphasage différentiel .14
3.4 Méthode D – Interférométrie .14
4 Méthodes d’essai de référence .16
4.1 Fibres multimodales, catégorie A1 .16
4.2 Fibres unimodales, classe B .16
5 Appareillage .16
5.1 Composants optiques d’injection.16
5.2 Filtre de modes d’ordre supérieur (fibres unimodales) .16
5.3 Appareillage du positionnement de l’entrée .16
5.4 Appareillage du positionnement de la sortie .18
5.5 Equipement de calcul.18
6 Echantillonnage et échantillons à l’essai .18
6.1 Longueur de l'échantillon à l’essai.18
6.2 Face d'extrémité de l'échantillon à l’essai.18
6.3 Fibre de référence .18
7 Procédure.18
8 Calculs .18
8.1 Fibres multimodales de catégorie A1 et fibres unimodales de catégorie B1 .20
8.2 Fibres de catégorie B2.22
8.3 Fibres de catégorie B3.22
8.4 Fibres de catégorie B4.24
9 Résultats .24
9.1 Informations à fournir pour chaque mesure .24
9.2 Informations à fournir sur demande.24
10 Informations à mentionner dans la spécification .24
Annexe A (normative) Prescriptions spécifiques à la méthode A – Déphasage .26
Annexe B (normative) Prescriptions spécifiques à la méthode B – Temps de
propagation de groupe dans le domaine temporel.38
Annexe C (normative) Prescriptions spécifiques à la méthode C – Déphasage
différentiel.46
Annexe D (normative) Prescriptions spécifiques à la méthode D – Interférométrie .58
60793-1-42 © IEC:2001 – 3 –
CONTENTS
FOREWORD.7
INTRODUCTION.11
1 Scope.13
2 Normative references.13
3 Overview of methods .15
3.1 Method A – Phase shift.15
3.2 Method B – Spectral group delay in the time domain .15
3.3 Method C – Differential phase shift .15
3.4 Method D – Interferometry .15
4 Reference test methods .17
4.1 Category A1 multimode fibres .17
4.2 Class B single-mode fibres .17
5 Apparatus.17
5.1 Launch optics .17
5.2 High-order mode filter (single-mode).17
5.3 Input positioning apparatus .17
5.4 Output positioning apparatus .19
5.5 Computation equipment .19
6 Sampling and specimens .19
6.1 Specimen length.19
6.2 Specimen end face .19
6.3 Reference fibre.19
7 Procedure.19
8 Calculations.19
8.1 Category A1 multimode and B1 single-mode fibres.21
8.2 Category B2 fibres .23
8.3 Category B3 fibres .23
8.4 Category B4 fibres .25
9 Results .25
9.1 Information available with each measurement .25
9.2 Information available upon request .25
10 Specification information.25
Annex A (normative) Requirements specific to method A – Phase shift .27
Annex B (normative) Requirements specific to method B – Spectral group delay in the
time domain .39
Annex C (normative) Requirements specific to method C – Differential phase shift .47
Annex D (normative) Requirements specific to method D – Interferometry .59
– 4 – 60793-1-42 © CEI:2001
Figure A.1 – Montage d’essai de dispersion chromatique – Système à diodes laser
multiples (exemple type) .28
Figure A.2 – Courbes typiques des temps de propagation et des dispersions .30
Figure A.3 – Montage d'essai de dispersion chromatique – Système à diodes
électroluminescentes (exemple type).34
Figure B.1 – Schéma fonctionnel – Système laser à fibre Raman.40
Figure B.2 – Schéma fonctionnel – Système à diodes laser multiples.42
Figure C.1 – Montage de mesure de dispersion chromatique – Système à laser multiple.50
Figure C.2 – Montage de mesure de dispersion chromatique – Système DEL.50
Figure C.3 – Montage de mesure de dispersion chromatique de fibres –
Phase différentielle par la méthode à double longueur d’onde.52
Figure C.4 – Montage de mesure de dispersion chromatique de fibres –
Phase différentielle par double démodulation.52
Figure D.1 – Système d'essai de la dispersion chromatique des fibres – Interférométrie
par trajet de référence dans la fibre .62
Figure D.2 – Système d'essai de la dispersion chromatique des fibres – Interférométrie
par trajet de référence dans l'air.62
Figure D.3 – Exemple de données de temps de propagation.64
60793-1-42 © IEC:2001 – 5 –
Figure A.1 – Chromatic dispersion measurement set – Multiple laser system (typical) .29
Figure A.2 – Typical delay and dispersion curves.31
Figure A.3 – Chromatic dispersion measurement set – LED system (typical).35
Figure B.1 – Block diagram – Fibre Raman laser system .41
Figure B.2 – Block diagram – Multiple laser diode system .43
Figure C.1 – Chromatic dispersion measurement set – Multiple laser system .51
Figure C.2 – Chromatic dispersion measurement set – LED system.51
Figure C.3 – Fibre chromatic dispersion measurement set – Differential phase by dual
wavelength method .53
Figure C.4 – Fibre chromatic dispersion measurement set – Differential phase by double
demodulation .53
Figure D.1 – Fibre chromatic dispersion test set – Interferometry by fibre reference path .63
Figure D.2 – Fibre chromatic dispersion test set – Interferometry by air reference path .63
Figure D.3 – Examples of delay data .65
– 6 – 60793-1-42 © CEI:2001
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________
FIBRES OPTIQUES –
Partie 1-42: Méthodes de mesure et procédures d'essai –
Dispersion chromatique
AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Electrotechnique 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 60793-1-42 a été établie par le sous-comité 86A: Fibres et câbles,
du comité d'études 86 de la CEI: Fibres optiques.
La présente norme, ainsi que les autres normes de la série CEI 60793-1-4X, annulent et
remplacent la deuxième édition de la CEI 60793-1-4, dont elles constituent une révision
technique.
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
86A/671/FDIS 86A/695/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 3.
Les annexes A, B, C et D font partie intégrante de cette norme.
La CEI 60793-1-1 et la CEI 60793-1-2 couvrent les spécifications génériques.
60793-1-42 © IEC:2001 – 7 –
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________
OPTICAL FIBRES –
Part 1-42: Measurement methods and test procedures –
Chromatic dispersion
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 60793-1-42 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 60793-1-4X series, replaces
the second edition of IEC 60793-1-4, of which it constitutes a technical revision.
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
86A/671/FDIS 86A/695/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 3.
Annexes A, B, C and D form an integral part of this standard.
IEC 60793-1-1 and IEC 60793-1-2 cover generic specifications.
– 8 – 60793-1-42 © CEI:2001
La CEI 60793-1-4X comprend les parties suivantes présentées sous le titre général: Fibres
optiques:
– Partie 1-40: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Affaiblissement
– Partie 1-41: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Bande passante
– Partie 1-42: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Dispersion chromatique
– Partie 1-43 Méthodes de mesure et procédures d'essai – Ouverture numérique
– Partie 1-44: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Longueur d'onde de coupure
– Partie 1-45: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Diamètre du champ de mode
– Partie 1-46: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Contrôle des variations du
facteur de transmission
– Partie 1-47: Méthodes de mesure et procédures d'essai – Pertes dues aux macrocourbures
– Partie 1-48: Méthodes de mesure et procédures d'essai – A l'étude
– Partie 1-49: Méthodes de mesure et procédures d'essai – A l'étude
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.
60793-1-42 © IEC:2001 – 9 –
IEC 60793-1-4X consists of the following parts, under the general title: Optical fibres:
– Part 1-40: Measurement methods and test procedures – Attenuation
– Part 1-41: Measurement methods and test procedures – Bandwidth
– Part 1-42: Measurement methods and test procedures – Chromatic dispersion
– Part 1-43: Measurement methods and test procedures – Numerical aperture
– Part 1-44: Measurement methods and test procedures – Cut-off wavelength
– Part 1-45: Measurement methods and test procedures – Mode field diameter
– Part 1-46: Measurement methods and test procedures – Monitoring of changes in optical
transmittance
– Part 1-47: Measurement methods and test procedures – Macrobending loss
– Part 1-48: Measurement methods and test procedures – Under consideration
– Part 1-49: Measurement methods and test procedures – Under consideration
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.
– 10 – 60793-1-42 © 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.
60793-1-42 © IEC:2001 – 11 –
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
characteristics.
– 12 – 60793-1-42 © CEI:2001
FIBRES OPTIQUES –
Partie 1-42: Méthodes de mesure et procédures d'essai –
Dispersion chromatique
1 Domaine d’application
La présente partie de la CEI 60793 établit des prescriptions uniformes pour mesurer la
dispersion chromatique de la fibre optique contribuant ainsi au contrôle des fibres et des
câbles dans des relations commerciales.
Quatre méthodes mesurant la dispersion chromatique sont décrites ci-après:
– méthode A: déphasage;
– méthode B: temps de propagation de groupe dans le domaine temporel;
– méthode C: déphasage différentiel;
– méthode D: interférométrie.
Les méthodes A, B et C s’appliquent à la mesure de dispersion chromatique des fibres
suivantes dans la plage de longueurs d’onde spécifiée:
– classe A1 fibres multimodales à gradient d’indice;
– classe B fibres unimodales (toutes catégories).
La méthode D s'applique à la mesure de dispersion chromatique des fibres unimodales de
catégorie B1 à B3 dans la plage de longueurs d'onde de 1 000 nm à 1 700 nm.
Ces méthodes peuvent être appliquées à des mesures de dispersion chromatiques effectuées
en laboratoire, en usine et sur site, et la plage de longueurs d’onde des mesures peut être
adaptée aux besoins. Les mesures sont faites à la température comme cela est indiqué dans
la CEI 60793-1-1.
Ces méthodes sont appropriées à des longueurs de fibres ou de câbles plus grandes que
1 km. Elles peuvent aussi être appliquées à des longueurs plus courtes, mais fidélité et
répétabilité peuvent être compromises. La méthode D est la méthode préférentielle pour des
fibres de longueur plus courte (1 m à 10 m).
L’information commune à ces trois méthodes est contenue dans les articles 1 à 8 et
l’information propre à chaque méthode individuelle, apparaît respectivement dans les annexes
A, B, C et D.
2 Références normatives
Les documents normatifs suivants contiennent des dispositions qui, par suite de la référence
qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 60793.
Pour les références datées, les amendements ultérieurs ou les révisions de ces publications
ne s’appliquent pas. Toutefois, les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie
de la CEI 60793 sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer les éditions les plus
récentes des documents normatifs indiqués ci-après. Pour les références non datées, la
dernière édition du document normatif en référence s’applique. Les membres de la CEI et de
l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.
CEI 60793-1-31: Fibres optiques – Partie 1-31: Méthodes de mesure et procédures d'essai –
Résistance à la traction des fibres optiques
60793-1-42 © IEC:2001 – 13 –
OPTICAL FIBRES –
Part 1-42: Measurement methods and test procedures –
Chromatic dispersion
1 Scope
This part of IEC 60793 establishes uniform requirements for measuring the chromatic
dispersion of optical fibre, thereby assisting in the inspection of fibres and cables for
commercial purposes.
Four methods are described for measuring chromatic dispersion:
– method A: phase shift;
– method B: spectral group delay in the time domain;
– method C: differential phase shift;
– method D: interferometry.
Methods A, B and C apply to the measurement of chromatic dispersion of the following fibres
over a specified wavelength range:
– class A1 graded-index multimode fibres;
– class B single-mode fibres (all categories).
Method D applies to the measurement of chromatic dispersion values of single-mode fibres
categories B1 to B3 in the 1 000 nm to 1 700 nm wavelength range.
The methods can be applied to laboratory, factory and field measurements of chromatic
dispersion, and the wavelength range of the measurements can be tailored as required.
Measurements are made at temperatures as stated in IEC 60793-1-1.
The methods are suitable for fibre or cable lengths greater than 1 km. They may also be
applied to shorter lengths, but accuracy and repeatability may be compromised. Method D is
the preferred method for shorter piece fibres (1 m to 10 m).
Information common to all three methods is contained in clauses 1 to 8, and information
pertaining to each individual method appears in annexes A, B, C and D, respectively.
2 Normative references
The following normative documents contain provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 60793. For dated references, subsequent amendments
to, or revisions of, any of these publications do not apply. However, parties to agreements
based on this part of IEC 60793 are encouraged to investigate the possibility of applying the
most recent editions of the normative documents indicated below. For undated references, the
latest edition of the normative document referred to applies. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.
IEC 60793-1-31, Optical fibres – Part 1-31: Measurement methods and test procedures –
Tensile strength of optical fibres
– 14 – 60793-1-42 © CEI:2001
3 Vue d’ensemble des méthodes
3.1 Méthode A – Déphasage
La présente méthode décrit une procédure permettant de déterminer la dispersion chromatique
de toutes les fibres unimodales de type B et des fibres multimodales à gradient d'indice de
catégorie A1, dans une plage de longueurs d'onde spécifiée, à l'aide des déphasages relatifs
entre des sources optiques de différentes longueurs d'onde modulées sinusoïdalement. Ces
sources sont, typiquement des diodes laser ou des diodes électroluminescentes filtrées. Les
déphasages relatifs sont convertis en temps de propagation relatifs et les données résultantes
en temps de propagation de groupe spectral sont ensuite ajustées par rapport à une équation
définie pour chaque type de fibres.
3.2 Méthode B – Temps de propagation de groupe dans le domaine temporel
La présente méthode décrit une procédure permettant de déterminer la dispersion chromatique
de toutes les catégories de fibres optiques unimodales de type B et des fibres multimodales à
gradient d’indice de catégorie A1, à l’aide d’une source laser Raman Nd: YAG/fibre ou de
diodes laser multiples fonctionnant à plusieurs longueurs d’onde, à la fois plus grandes et plus
petites que la longueur d’onde typique de dispersion nulle.
Dans cette méthode on mesure, à plusieurs longueurs d’onde, la différence du temps de
propagation des impulsions optiques à travers une longueur de fibre connue. Un ensemble de
mesures de référence doit aussi être effectué sur une fibre de référence courte et les résultats
sont soustraits des valeurs mesurées sur la fibre à l’essai, pour obtenir le temps de
propagation relatif de groupe spectral. Les valeurs résultantes du temps de propagation de
groupe spectral sont ensuite ajustées par rapport à une équation définie pour chaque type de
fibre.
3.3 Méthode C – Déphasage différentiel
La présente méthode décrit une procédure permettant de déterminer la dispersion chromatique
de toutes les fibres optiques unimodales de type B et des fibres multimodales à gradient
d’indice de catégorie A1. Le coefficient de dispersion à une longueur d’onde particulière est
déterminé à partir du temps de propagation de groupe différentiel entre deux longueurs d’onde
espacées par un intervalle très réduit.
Dans cette procédure, une source lumineuse modulée est couplée dans la fibre soumise à
l’essai et la phase de la lumière sortant de la fibre à une première longueur d’onde est
comparée à la phase de la lumière sortant de la fibre à une deuxième longueur d’onde. La
dispersion chromatique moyenne sur tout l’intervalle séparant les deux longueurs d’onde est
déterminée à partir du déphasage différentiel, de l’intervalle entre les longueurs d’onde et de la
longueur de la fibre.
Le coefficient de dispersion chromatique à une longueur d’onde intermédiaire entre les deux
longueurs d’onde d’essai est supposé égal à la dispersion chromatique moyenne sur tout
l’intervalle séparant les deux longueurs d’onde. Les données résultantes de la dispersion
chromatique sont ensuite ajustées par rapport à une équation définie pour chaque type de
fibre.
3.4 Méthode D – Interférométrie
La présente méthode décrit une procédure permettant de déterminer la dispersion chromatique
des fibres unimodales de catégorie B1 à B3 dans la plage de longueur d'onde de 1 000 nm à
1 700 nm. En utilisant cette méthode, la dispersion chromatique peut être mesurée sur une
fibre de courte longueur.
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3 Overview of methods
3.1 Method A – Phase shift
This method describes a procedure for determining the chromatic dispersion of all categories
of type B single-mode fibres, and category A1 graded-index multimode fibres, over a specified
wavelength range using the relative phase shifts among sinusoidally modulated optical sources
of different wavelengths. The sources are typically laser diodes or filtered light emitting diodes.
Relative phase shifts are converted to relative time delays, and the resultant spectral group
delay data are then fitted to an equation defined for each fibre type.
3.2 Method B – Spectral group delay in the time domain
This method describes a procedure for determining the chromatic dispersion of all categories
of type B single-mode fibres and category A1 graded-index multimode fibres with the use of an
Nd:YAG/fibre Raman laser source or multiple laser diodes operating at a number of
wavelengths, both greater than and less than, the typical zero-dispersion wavelength.
In this method, the time difference of optical pulse delay through a known length of fibre at
several wavelengths is measured. A reference set of measurements shall also be taken
through a short reference fibre and data is subtracted from data taken from the fibre under test
to obtain relative spectral group delay. The resultant spectral group delay data is then fitted to
an equation defined for each fibre type.
3.3 Method C – Differential phase shift
This method describes a procedure for determining the chromatic dispersion of all categories
of type B single-mode fibres and category A1 graded-index multimode fibres. The dispersion
coefficient at a particular wavelength is determined from the differential group delay between
two closely spaced wavelengths.
In this procedure, a modulated light source is coupled into the fibre under test, and the phase
of the light exiting the fibre at a first wavelength is compared with the phase of the light exiting
at a second wavelength. Average chromatic dispersion over the interval between the two
wavelengths is determined from differential phase shift, wavelength interval, and fibre length.
The chromatic dispersion coefficient at a wavelength medial to the two test wavelengths is
assumed to be equal to the average chromatic dispersion over the interval between the two
wavelengths. The resultant chromatic dispersion data are then fitted to an equation defined for
each fibre type.
3.4 Method D – Interferometry
This method describes a procedure for determining the chromatic dispersion of single-mode
fibres of categories B1 to B3 in the over 1 000 nm to 1 700 nm wavelength range. By using this
test method, the chromatic dispersion of a short piece fibre can be measured.
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Dans cette méthode, le retard en fonction de la longueur d'onde entre l'échantillon à l’essai et
le trajet de référence est mesuré avec l'interféromètre Mach-Zehnder. Le trajet de référence
peut être un trajet dans l'air ou une fibre unimodale avec un temps de propagation de groupe
connu.
Il convient de noter que l'extrapolation sur des sections longues des valeurs de dispersion
chromatique tirées d'essais interférométriques sur des fibres de quelques mètres de long,
suppose une homogénéité longitudinale de la fibre. Cette supposition peut ne pas être
applicable dans tous les cas.
4 Méthodes d’essai de référence
4.1 Fibres multimodales, catégorie A1
Pour les fibres multimodales de la catégorie A1, la méthode B, temps de propagation de
groupe dans le domaine temporel, est la méthode d’essai de référence (MER), qui doit être
celle utilisée pour régler les contestations.
4.2 Fibres unimodales, classe B
Pour toutes les catégories des fibres unimodales de la classe B, la méthode A, déphasage, est
la méthode d’essai de référence (MER). La méthode C, déphasage différentiel, peut, elle aussi,
être utilisée pour régler les contestations.
5 Appareillage
L’appareillage suivant est commun à toutes les méthodes de mesure. Les annexes A, B, C et
D comprennent des dessins et des prescriptions sur les autres équipements qui s’appliquent à
chacune des méthodes A, B, C et D.
5.1 Composants optiques d’injection
La sortie des sources de signaux doit être couplée à la fibre à l’essai ou à la fibre de référence,
afin que la longueur du trajet physique relatif à chaque source reste constante pendant l’essai.
(Cette prescription assure que les phases relatives des sources ne varient pas en raison d’une
variation des longueurs des trajets.) Des dispositifs appropriés peuvent comporter des
commutateurs optiques unimodaux à voies multiples ou des connecteurs optiques
démontables.
Lorsque cette méthode d’essai est employée pour une fibre multimodale de la catégorie A1,
les conditions d’injection doivent être conformes à la méthode A, réponse impulsionnelle, de
cette norme.
5.2 Filtre de modes d’ordre supérieur (fibres unimodales)
Lorsque cette méthode de mesure est employée pour les fibres unimodales, utiliser une
méthode destinée à empêcher la propagation des modes d’ordre supérieur dans la plage de
longueurs d’onde concernée. Un exemple de filtre de modes d'ordre supérieur, consiste en une
simple boucle ayant un rayon suffisamment petit pour déplacer la longueur d'onde de coupure
en dessous de la valeur minimale de la longueur d'onde concernée.
5.3 Appareillage du positionnement de l’entrée
Prévoir un moyen permettant de coupler l’entrée de l'échantillon à l’essai avec la source lumi-
neuse. Parmi les exemples, figure l'utilisation d'étages de réglage micrométrique x-y-z, ou de
méthodes de couplage mécanique tels que des connecteurs, des épissures à succion, des
épissures à trois tiges, etc. La position de la fibre doit rester stable pendant toute la durée de
l’essai.
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In this test method, the wavelength-dependent time delay between the test sample and the
reference path is measured by Mach-Zehnder interferometer. The reference path can be an air
path or a single-mode fibre with known spectral group delay.
It should be noted that extrapolation of the chromatic dispersion values derived from the
interferometric test in the fibres of a few metres length, to long fibre sections assumes
longitudinal homogeneity of the fibre. This assumption may not be applicable in every case.
4 Reference test methods
4.1 Category A1 multimode fibres
For category A1 multimode fibres, method B, spectral group delay in the time domain, is the
reference test method (RTM), which shall be the one used to settle disputes.
4.2 Class B single-mode fibres
For all categories of class B single-mode fibres, method A, phase shift, is the reference test
method (RTM). Method C, differential phase shift, may also be used to resolve disputes.
5 Apparatus
The following apparatus is common to all measurement methods. Annexes A, B, C and D
include layout drawings and other equipment requirements that individually apply for each of
the methods A, B, C and D.
5.1 Launch optics
The output from the signal sources shall be coupled to the fibre under test or the reference
fibre such that the physical path length for each so
...








Questions, Comments and Discussion
Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.
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