GB/T 28504.2-2021 掺稀土光纤 第2部分:双包层掺铥光纤特性.pdf

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  • GB/T 28504.2-2021  掺稀土光纤 第2部分:双包层掺铥光纤特性

    工作温度范围:一15℃~70℃ 贮存温度范围:一20℃~75℃。 在经过干热试验、湿热试验和温度特性试验后,在25℃环境温度下其对793nm波长的包层泵浦 吸收系数的变化应不大于10%

    双包层掺光纤的环境性能要求见表4。

    双包层掺钰共掺光纤交货长度不小于100m或由供需双方商定

    6.1几何尺寸试验方法

    体检标准双包层掺钰光纤几何尺寸试验方法见表5

    表5几何尺寸试验方法

    6.2光学性能试验方法

    6.2.1包层衰减系数

    6.2.2纤芯数值孔径

    6.2.3内包层数值孔径

    采用GB/T15972.43所规定的方法进行内包层数值孔径测试,当光纤涂覆层的折射率高于外包层

    的折射率时,可以不必进行包层模滤除。 一般可采用内包层与外包层折射率计算其理论数值孔径。

    6.2.4包层泵浦吸收系数

    采用附录B方法对包层泵浦吸收系数进行测试。

    6.3机械性能试验方法

    光纤的机械性能试验方温

    表6机械性能试验方法

    6.4环境性能试验方法

    双包层掺钰光纤的环境性能试验方法见表7

    表7环境性能试验方法

    附录A (规范性附录) 内包层直径试验方法

    附录A (规范性附录) 内包层直径试验方法

    双包层掺钰光纤内包层形状涉及多种多边形,应根据被测光纤内包层实际情况对其内包层直径进 行测试。 当双包层掺钰光纤内包层为N(N3)边形时,取任意连续不同的三条边进行切线圆拟合,共取 次,取3次拟合圆直径平均值作为内包层直径。并取中间值拟合圆圆心作为内包层中心与纤芯计算 纤芯/内包层同心度误差。例如,八边形内包层光纤8条边依次为L1、L2、Ls、L4、L5、L7、L,则可取 1、L2、L三边,取L2、L3、L三边,取L3、L4、L,取L4、L、,取L5、L6、L取L6、L、L:三边分别 作切线圆.如图A.1所示

    图A.2是典型的八边形内包层双包层掺钰光纤结

    八边形内包层切线圆示

    图A.2典型的八边形内包层双包层掺光纤结构示意图

    采用具备配套几何尺寸拟合软件的光学显微镜,

    剥去光纤一端的涂覆层,清洗主净,用专用光纤切割刀处理端面

    将光纤放置在光学显微镜下通过程序拟合多边形切线圆。

    量期间.温度15℃~35℃.相对湿度45%~60%

    A.5.1接通测量系统相关仪器的电源,按规定进行预热, A.5.2把制备好端面的被测光纤放置在光学显微镜中。 4.5.3调整焦距及位置,保证被测光纤端面处于显微镜正中。 4.5.4用拟合软件连续3次对不同三边进行切线圆拟合,并计算对应切线圆直径分别为D1、D2、D A.5.5取三个切线圆直径均值作为内包层直径D

    内包层直径计算见公式(A.1)

    3 式中: D 一一内包层直径,单位为微米(μm); D———(Ll、L2、L:)三边切线圆直径,单位为微米(um); D2——(L2、Ls、L)三边切线圆直径,单位为微米(um); (LL、L:)三边切线圆直径,单位为微米(um)

    式中: 一一内包层直径,单位为微米(μm); D,——(L1、L2、L:)三边切线圆直径,单位为微米(um); D2一 (L2、L3、L。)三边切线圆直径,单位为微米(um) (LL、L;)三边切线圆直径,单位为微米(um)。

    GB/T28504.22021

    附录B (规范性附录) 包层泵浦吸收系数试验方法

    本方法适用于双包层掺光纤包层泵浦吸收系数效的测试。 取长度为1,的光纤,首先通过光谱仪确定激发阈值的泵浦功率,确保非激发状态泵浦功率条件下, 以793nm波长的稳定光源进行包层泵浦吸收系数测量。采用功率计测试其泵浦光输出功率值(W,)。 然后,在距离光纤输入端l。处截断该光纤,测试其输出功率值(W。)。则包层泵浦吸收系数按照公 式(B.1)进行计算

    使用输出波长为793nm的超辐射发光二极管(SLD)光源,光源功率应保持在激发非线性 之下

    以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置,

    电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强

    用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗的仪器

    剥去光纤两端的涂覆层,清洗干净,用专用光纤切割刀处理端面

    将光纤一端与泵浦光源连接,另一端与光谱仪连接。

    在测量期间,温度15℃~35℃,相对湿度45%~60%。

    B.5.1接通测量系统相关仪器的电源螺栓标准,按规定进行预热。 B.5.2取长度为l1的光纤,将光纤两端涂层剥除,切割端面

    B.5.1接通测量系统相关仪器的电源,按规定进行预热。

    B.5.3将光纤一端与光源尾纤熔接,另一端接入功率计,读取泵浦光输出功率值(W,)。 B.5.4在距离光纤输入端I。处截断该光纤,重新熔接后测试其输出功率值(W。)。 B.5.5包层泵浦吸收系数按照公式(B.1)进行计算

    B.5.4在距离光纤输入端I。处截断该光纤输电线路标准规范范本,重新熔接后测试其输出功率值(W。)。 B.5.5包层泵浦吸收系数按照公式(B.1)进行计算。

    及收系数计算见公式(B

    式中: 包层泵浦吸收系数,单位为分贝每米(dB/m); W 截断后光纤输出功率,单位为毫瓦(mW); 截断前光纤输出功率,单位为毫瓦(mW); 截断前光纤长度,l范围为5.0~7.0,单位为米(m); 截断后剩余光纤长度,。范围为0.51.0,单位为米(m)

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