1200113478 — ИНФОРМПРОЕКТ ГРУПП
Картотека документов

Электронный фонд правовой
и нормативно-технической документации

ГОСТ Р МЭК 60793-1-48-2014 Волокна оптические. Часть 1-48. Методы измерений и проведение испытаний. Поляризационная модовая дисперсия (Переиздание)

ГОСТ Р МЭК 60793-1-48-2014 Волокна оптические. Часть 1-48. Методы измерений и проведение испытаний. Поляризационная модовая дисперсия (Переиздание)

ГОСТ Р МЭК 60793-1-48-2014

     
     
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ВОЛОКНА ОПТИЧЕСКИЕ

Часть 1-48

Методы измерений и проведение испытаний. Поляризационная модовая дисперсия

Optical fibres. Part 1-48. Measurement methods and test procedures. Polarization mode dispersion




ОКС 33.180.10

Дата введения 2016-01-01

     

     Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН Открытым акционерным обществом "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (ОАО "ВНИИКП") на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии международного стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 46 "Кабельные изделия"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 сентября 2014 г. N 1117-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту МЭК 60793-1-48:2007* "Волокна оптические. Часть 1-48. Методы измерений и проведение испытаний. Поляризационная модовая дисперсия" (IEC 60793-1-48:2007 "Optical fibres - Part 1-48: Measurement methods and test procedures - Polarization mode dispersion", IDT).

____________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей. - Примечание изготовителя базы данных.



При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

6 Некоторые положения международного стандарта, указанного в пункте 4, могут являться объектом патентных прав. Международная электротехническая комиссия (МЭК) не несет ответственности за идентификацию подобных патентных прав

7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 2020 г.



Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

          

Введение


Поляризационная модовая дисперсия (PMD) приводит к расширению импульса во временной области. Данная дисперсия может приводить к ухудшению рабочих характеристик систем телекоммуникации. Данный эффект может быть связан с разными фазовыми и групповыми скоростями, и соответствующими временами прихода элементов сигнала , имеющих разную поляризацию. Для источника сигнала с достаточно узкой полосой пропускания данный эффект может быть обусловлен дифференциальной групповой задержкой (DGD) между парами ортогонально поляризованных главных состояний поляризации (PSP) для установленной длины волны. При широкополосной передаче задержки раздваиваются, что приводит к расширению выходного импульса во временной области. В данном случае расширение может зависеть от среднего значения DGD.

Для длинных отрезков волокна DGD является случайной величиной, как для времени, так и для длины волны, так как зависит от особенностей двойного лучепреломления вдоль всей длины волокна. На DGD также влияет изменение температуры во времени и механические возмущения волокна. По этой причине удобным способом определения характеристик PMD в длинных волокнах является представление их в виде математического ожидания <> или среднего значения DGD для определенного диапазона длин волн. В принципе, математическое ожидание (ожидаемое значение) не претерпевает значительных изменений для заданного волокна в зависимости от времени и источника сигнала, в отличии от характеристик или . Кроме того, <> является удобным параметром для прогнозирования рабочих характеристик волоконно-оптической системы.

Термин "PMD" используют как в общем смысле, обозначая моды, представленные двумя поляризациями имеющих разные групповые скорости, так и в конкретном смысле, обозначая математическое ожидание <>. DGD или расширение импульса может быть усреднено в диапазоне длин волн <> или во временном диапазоне <>, или в диапазоне температур <>. В большинстве случаев нет необходимости различать эти варианты при определении <>.

Длина возникновения связи - это длина волокна или кабеля, при которой начинает проявляться заметная связь между двумя состояниями поляризаций. Если длина волокна удовлетворяет условию <<, то связь мод пренебрежительно мала и <> изменяется пропорционально длине волокна. Соответствующий коэффициент PMD равен:

коэффициент PMD для "малой длины" = <>/.


На практике почти всегда волокна удовлетворяют условию <<, при этом режим и связь мод имеют случайный характер. Если связь мод также имеет случайный характер, то <> изменяется пропорционально квадратному корню длины волокна, и

коэффициент PMD для "большой длины" = <>/.

1 Область применения


В настоящем стандарте приведено три метода измерения поляризационной модовой дисперсии (PMD), которые описаны в разделе 4. Настоящий стандарт устанавливает единые требования для измерения PMD одномодового оптического волокна, таким образом содействуя проверке возможности коммерческого использования волокон и кабелей.



Доступ к полной версии документа ограничен

Название документа
ГОСТ Р МЭК 60793-1-48-2014 Волокна оптические. Часть 1-48. Методы измерений и проведение испытаний. Поляризационная модовая дисперсия (Переиздание)
Номер документа
МЭК 60793-1-48-2014
Вид документа
Нормативно-технический документ
Принявший орган
Применяется с 01.01.2016
Статус
Скрыто
Дата принятия
Скрыто
Дата начала действия
Скрыто

Документ «ГОСТ Р МЭК 60793-1-48-2014» устанавливает методы измерений и проведения испытаний для поляризационной модовой дисперсии оптических волокон. Он предназначен для применения в области разработки, производства и контроля качества оптических волокон, а также для научных исследований и разработки новых технологий в этой сфере.

Основные аспекты, регламентируемые данным стандартом, включают методы испытаний, параметры измерений и требования к проведению испытаний. Стандарт описывает процедуры, позволяющие определить поляризационную модовую дисперсию, что является важным показателем для оценки характеристик оптических волокон. В документе также указаны условия, при которых должны проводиться испытания, чтобы обеспечить их достоверность и сопоставимость результатов.

Ключевыми техническими деталями являются измеряемые величины, такие как коэффициенты дисперсии и параметры поляризации, которые позволяют оценить влияние дисперсии на производительность оптических систем. Стандарт также указывает на необходимость использования определённого оборудования и методик, что обеспечивает высокую точность измерений и повторяемость результатов.

Целевая аудитория данного стандарта включает производителей оптических волокон, лаборатории, занимающиеся испытаниями и контролем качества, а также контролирующие органы, которые обеспечивают соответствие продукции установленным требованиям. Стандарт служит основой для разработки новых технологий и улучшения существующих процессов в области оптики.

Практическое значение стандарта заключается в повышении безопасности и качества оптических систем, что в свою очередь влияет на их надежность и долговечность. Стандарт способствует улучшению условий труда, обеспечивая совместимость и взаимозаменяемость оптических компонентов. В данном переиздании учтены изменения, касающиеся уточнения методов испытаний и обновления требований, что повышает актуальность и практическую применимость документа.

Описание документа носит справочный характер, достоверность этого материала не гарантируется.

Чтобы получить полный доступ к этому и другим документам, приобретайте доступ к Информационной сети «Техэксперт» - лидеру в области комплексного обеспечения предприятий нормативно-технической документацией.

Нормативно-техническая документация (ГОСТ, СНиП, ГН, Р, ГЭСН и др.)
Нормативно-правовые акты органов государственной власти (законы, законопроекты, постановления)
Технологическая документация (чертежи, схемы и др.)
Аналитические материалы
Классификаторы и словари
Справочная информация
Все документы и информация о них
доступны в системах «Техэксперт» и «Кодекс»

Возможно вас заинтересуют

PDF ГОСТ Р 56124.5-2014 (IEC/TS 62257-5:2005) Возобновляемая энергетика. Гибридные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, предназначенные для сельской электрификации. Рекомендации. Часть 5. Электробезопасность PDF ГОСТ Р 56124.2-2014 (IEC/TS 62257-2:2004) Возобновляемая энергетика. Гибридные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, предназначенные для сельской электрификации. Рекомендации. Часть 2. Из требований по классификации систем электроснабжения PDF ГОСТ Р 56124.1-2014 (IEC/TS 62257-1:2003) Возобновляемая энергетика. Гибридные электростанции на основе возобновляемых источников энергии, предназначенные для сельской электрификации. Рекомендации. Часть 1. Общее введение для сельской электрификации PDF ГОСТ Р МЭК 60793-1-49-2014 Волокна оптические. Часть 1-49. Методы измерений и проведение испытаний. Дифференциальная задержка мод (Переиздание) PDF ГОСТ Р МЭК 62004-2014 Проволока из термостойкого алюминиевого сплава для провода воздушной линии электропередачи (Переиздание) PDF ГОСТ Р МЭК 62219-2014 Провода для воздушных линий электропередачи, скрученные из профилированных проволок концентрическими повивами