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. - .
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
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 <
Термин "PMD" используют как в общем смысле, обозначая моды, представленные двумя поляризациями имеющих разные групповые скорости, так и в конкретном смысле, обозначая математическое ожидание <
Длина возникновения связи
коэффициент PMD для "малой длины" = <
На практике почти всегда волокна удовлетворяют условию
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.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного стандарта, для недатированных - последнее издание (включая все изменения).
IEC 60793-1-1
_______________
IEC 60793-1 -44
_______________
IEC 60793-2-50
_______________
IEC 60794-3
_______________
IEC 61280-4-4
_______________
IEC/TR 61282-3, Fibre optic communication system design guides - Part 3: Calculation of link polarization mode dispersion (Система волоконно-оптической связи. Руководство по проектированию. Часть 3. Расчет поляризационной модовой дисперсии канала связи)
IEC/TR 61282-9
_______________
IEC 61290-11-1
_______________
IEC 61290-11-2, Optical amplifiers - Test methods - Part 11-2: Polarization mode dispersion parameter- Poincare sphere analysis method (Методы испытания оптических усилителей. Часть 11-2. Параметр поляризационной модовой дисперсии. Метод анализа сферы Пуанкаре)
IEC/TR 61282-5, Optical amplifiers - Part 5: Polarization mode dispersion parameter - General information (Оптические усилители. Часть 5. Параметр поляризационной модовой дисперсии. Общая информация)
IEC 61300-3-32, Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-32: Examinations and measurements - Polarization mode dispersion measurement for passive optical components (Волоконно-оптические соединительные устройства и пассивные компоненты. Основные методы испытаний и измерений. Часть 3-32. Проверки и измерения. Измерение поляризационной модовой дисперсии для пассивных оптических компонентов)
ITU-T Recommendation G650.2, Definitions and test methods for statistical and non-linear related attributes of single-mode fibre and cable (Определения и методы испытаний на статистические и нелинейные характеристики одномодового волокна и кабеля)
3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по Рекомендациям ITU-TG.650.2.
Примечание - Дальнейшие разъяснения по их использованию в настоящем стандарте указаны в IEC/TR 61282-9.
4 Общие положения
4.1 Методы измерения PMD
В настоящем стандарте описаны три метода для измерения PMD (см. приложения А, В и С). Методы, указанные ниже, расположены в порядке их введения. Для некоторых методов также используют многочисленные способы анализа измеренных результатов.
Метод А
- неподвижный анализатор (FA);
- расчет экстремумов (ЕС);
- преобразование Фурье (FT);
- косинусное преобразование Фурье (CFT).
Метод В
- определение параметра Стокса (SPE);
- собственный анализ матрицы Джонса (JME);
- анализ сферы Пуанкаре (PSA);
- состояние поляризации (SOP).
Метод С
- интерферометрия (INTY);
- традиционный анализ (TINTY);
- общий анализ (GINTY).
Значение PMD определяют в показателях дифференциальной групповой задержки (DGD)
Примечание - Уравнение (3) применяют только в случае Максвелловского распределения DGD, например, когда в волокне моды связаны случайным образом. Обобщенное использование уравнения (3) можно проверить с помощью статистического анализа. Но причиной слабой связи мод может быть и не распределение Максвелла, если присутствуют такие точечные источники повышенного двойного лучепреломления (относительно остального волокна) как крутой изгиб волокна или другие явления, которые уменьшают связь мод такие, как уменьшенный радиус непрерывного изгиба волокна в напряженном состоянии. В этих случаях распределение DGD начнет приобретать сходство с квадратным корнем нецентрального хи-квадрат распределения с тремя степенями свободы. В этих случаях, значение
Коэффициент PMD - это значение PMD, указанное для конкретного отрезка волокна. Для обычного передающего волокна, для которого характерна случайная связь мод и для которого значения DGD распределены как случайные переменные Максвелла, значение PMD, деленное на корень квадратный длины и коэффициент PMD указывают в отчете в единицах пс/км
Все методы подходят для измерений в лабораторных условиях заводских длин оптического волокна и волоконно-оптического кабеля. Для всех методов изменения при установке образца могут привести к разным результатам измерения. Для отрезков волоконно-оптического кабеля, установленных в измерительном устройстве, которые могут перемещаться или вибрировать, следует использовать методы С или В (в устройствах, позволяющих проводить измерения с точностью до миллисекунд).
Для всех методов требуется применение источников света управляемых для одного или более состояний поляризации (SOPs). Для всех методов требуется вводить свет через широкую спектральную область (т.е. шириной 50-200 нм) для получения значения PMD, являющегося типовым для данной области (1300 или 1550 нм). Методы различаются по:
a) волновым характеристикам источника;
b) физическим характеристикам, измеряемым в конкретном случае;
c) методам анализа.
С помощью метода А измеряют PMD путем измерения отклика на изменение узкополосного светового сигнала по всему указанному диапазону длин волн. Вблизи источника свет линейно поляризован по одному или более состоянию поляризации (SOPs). Для каждого SOP изменение выходной мощности, которая фильтруется через неподвижный анализатор поляризации относительно мощности детектируемой без использования анализатора, измеряют как функцию от длины волны. Измеренную результирующую функцию можно проанализировать одним из трех способов:
- подсчетом числа точек максимума и минимума (ЕС) на графике кривой и использованием формулы, указанной в [1], для согласования со средними значениями DGD, когда данные значения DGD имеют распределение Максвелла. Данный анализ рассматривают как метод анализа в частотной области.
- преобразованием Фурье (FT) измеренной функции. Данное FT эквивалентно расширению импульса, получаемого при широкополосной передаче метода С. Соответствующее определение параметров ширины спектра FT функции соответствует средним значением DGD, когда значения DGD распределены по закону Максвелла.
- косинусного преобразования Фурье разницы нормированных спектров двух ортогональных положений анализатора и расчета среднеквадратичного значения квадрата огибающей сигнала. В отчете указывают значение
С помощью метода В измеряют PMD путем измерения отклика на изменение узкополосного светового сигнала по всему указанному диапазону длин волн. Вблизи источника свет линейно поляризован по одному или более состоянию поляризации (SOPs). Вектор Стокса светового излучения на выходе волокна измеряют для каждого значения длины волны. Изменение этих векторов Стокса в зависимости от оптической угловой частоты
где
Для обоих методов анализа JME и PSA три линейных состояния поляризации (SOPs) для номинальных значений 0°, 45° и 90° (перпендикуляры на сфере Пуанкарэ) должны возбуждаться в волокне для каждого значения длины волны.
Метод JME заключается в преобразовании векторов Стокса выходного сигнала в матрицы Джонса [2], формировании соответствующей комбинации матриц для соседних значений длины волны и расчета с использованием собственных значений результата для получения значения DGD, путем использования формулы аргумента, для базовой частоты.
Метод PSA заключается в выполнении операций матричной алгебры над нормированными векторами Стокса выходного сигнала для определения вектора Стокса выходного сигнала на сфере Пуанкаре для двух соседних значений длин волн с использованием формулы арксинуса для получения значения DGD. Методы JME и PSA математически эквивалентны для общих допущений (см. МЭК 61282-9).
Метод SOP заключается в расчете по частям уравнения (4) с использованием измеренных нормированных векторов Стокса. Метод SOP может позволить получить хорошие результаты, когда преобразование вектора Стокса выходного сигнала происходит корректно (при пренебрежительно малой связи мод), но может привести и к неточным результатам, если вектор Стокса изменяется быстро и случайным образом (см. МЭК 61282-9). Дополнительное время измерения, требуемое для трех SOPs входного сигнала, для JME и PSA, приводит к более устойчивым результатам измерения.
Метод С основан на использовании широкополосного источника света, который имеет линейную поляризацию. Взаимную корреляцию возникающего электромагнитного поля определяют по интерференционной картине выходного светового сигнала, т.е. интерферограмме. Определение задержки PMD для конкретного диапазона длин волн, связанного со спектром источника, основано на огибающей интерференционной картины соответствующей интерферограммы. Существует два метода анализа для определения задержки PMD (см. МЭК 61282-9), оба основаны на измерении значения
- TINTY использует некоторый набор особых режимов работы для их успешного практического применения и базовые настройки оборудования;
- GINTY использует неограниченные режимы работы, но в дополнение к аналогичным базовым настройкам оборудования используют измененные настройки оборудования в сравнении с TINTY.
За исключением Метода В в части определения состояния поляризации (SOP), методы анализа представляют собой дальнейшее осмысление PMD. GINTY является более полным анализом, чем TINTY. Воспроизводимость значений PMD зависит от уровня PMD и диапазона длин волн, на котором проводят измерение [3]. Лучшая относительная воспроизводимость достигается при использовании более широкого диапазона длин волн и более высоких значений PMD для установленного диапазона. При измерениях более высоких значений PMD, например 0,5 пс, различия в методах анализа менее важны, чем при измерениях низких значений.
Информация общая для всех трех методов указана в разделах 4-10 и требования, относящиеся к каждому отдельному методу, указаны в приложениях А, В и С соответственно. В МЭК 61282-9 приведены математические формулы для всех методов.
4.2 Эталонный метод испытания
Метод В, определение параметра Стокса SPE (только в части собственного анализа матрицы Джонса (JME) и анализа сферы Пуанкарэ PSA), является эталонным методом испытаний (RTM), который используют при разрешении спорных ситуаций.
4.3 Применимость
PMD в волокне является статистическим параметром. В МЭК 60794-3 указано требование к статистике по PMD, называемое
Волокно или кабель размещают таким образом, чтобы связь мод, обусловленная внешними воздействиями, была минимальна. Источниками таких внешних воздействий, вызывающих связь мод, могут быть:
a) чрезмерное растяжение;
b) чрезмерное изгибание вызываемое:
- перекрещиванием витков при намотке на транспортировочный барабан;
- обжатие волокна внутри кабеля на катушке слишком малого размера;
- формирование изгибов слишком малого радиуса;
c) чрезмерное скручивание.
Воспроизводимость результатов отдельных измерений должна оцениваться после возмущающего воздействия на волокно таким образом, чтобы на образцы из определенной группы воздействовал весь диапазон комбинаций внешних факторов, приводящих к возникновению связи мод. Это может быть сделано, например, путем незначительного изменения температуры или небольшим изменением положения волокна. Гизин [3] указал базовый предел относительной воспроизводимости результатов измерений и показал, что относительная воспроизводимость улучшается с увеличением PMD и с увеличением спектральной ширины источника сигнала. В случае, когда измерения PMD объединяют для оценки статистической спецификации волоконно-оптического кабеля (см. МЭК 60794-3), такая изменчивость приводит к возможному преувеличению расчетного значения PMD для линии волоконно-оптического кабеля.
Указания по расчету PMD для систем, которые включают в себя такие компоненты, как компенсаторы дисперсии или оптические усилители, приведены в IEC/TR 61282-3. Методы испытаний для оптических усилителей указаны в МЭК 61290-11-1 и МЭК 61290-11-2, а другие руководства по конструкции - в IEC/TR 61292-5. Методы испытаний кабельных линий, включая линии с усилителями, указаны в МЭК 61280-4-4. Методы испытания оптических компонентов указаны в МЭК 60300-3-32. Общая информация по PMD, математические формулы, касающиеся применения современных методов, и некоторые замечания, касающиеся теории отбора образцов, относящейся к использованию разных источников света и систем детектирования, указаны в IEC/TR 61282-9.
5 Испытательное оборудование
Следующее испытательное оборудование является типовым для всех трех методов измерений. В приложениях А, В и С приведены схемы и другие требования к оборудованию для каждого из трех методов соответственно.
5.1 Источник света и поляризаторы
Смотри приложения А, В и С для детального выбора спектральных характеристик источника света. Источник должен излучать достаточно света на указанной длине волны (длинах волн) и быть стабильным по интенсивности в течение времени достаточного для проведения измерения. В IEC/TR 61282-9 приведены дополнительные указания, касающиеся состояния поляризации SOP на входе источника, степени поляризации (DOP), поляризаторов и контроллеров поляризации.
5.2 Оптика ввода излучения
Система оптических линз или пигтейл (т.е. короткий отрезок волоконно-оптического кабеля, имеющий коннектор на одном конце) могут использоваться для возбуждения образца. Рекомендуется, чтобы значение мощности, вводимой в волокно, не зависело от положения входной торцевой поверхности образца. Этого достигают путем использования возбуждающего луча, который пространственно и под углом переполняет входную торцевую поверхность образца.
Если используется соединение встык, то во избежание эффектов интерференции между пигтейлом и образцом используют иммерсионный материал. Соединение должно быть устойчивым во время проведения измерения.
5.3 Установочное устройство входного конца образца
Используют средства для установки в определенное положение входного конца образца относительно источника света. Примером может служить использование устройств точного позиционирования по осям х; у; z или устройств механического соединения таких как соединители, вакуумные соединители, трехстержневые соединители, и др. Положение волокна должно быть стабильным во время проведения измерения.
5.4 Фильтр оболочечных мод
Используют устройство для извлечения оболочечных мод. В некоторых случаях эту функцию выполняет покрытие волокна.
5.5 Модовый фильтр высшего порядка
Используют средства для удаления распространяющихся мод высокого порядка в желаемом диапазоне длин волн больших или равных длине волны отсечки (см. МЭК 60793-1-44) образца. Например, обычно достаточно изгиба волокна в один виток радиусом 30 мм.
5.6 Установочное устройство выходного конца образца
Используют соответствующие средства для выравнивания выходного конца образца по отношению к оптике на выходе измерительной системы. При таком соединении могут использоваться линзы или механическое соединение с пигтейлом детектора.
Используют средства, такие как микроскоп бокового обзора или камеру с курсором в виде перекрестия, для определения положения волокна на фиксированном расстоянии от оптики на выходе измерительной системы. Может быть достаточным провести настройку измерительной системы только в продольном направлении, если волокно ограничено в перемещении в боковой плоскости при помощи соответствующего устройства, например, вакуумного держателя.
5.7 Оптика на выходе испытуемого волокна
См. соответственно приложения А, В или С.
5.8 Детектор
Для детектирования сигнала используют оптический детектор, являющийся стабильным и имеющим линейную характеристику в диапазонах значений мощности излучения и времени измерения, используемых при проведении измерения. Типовая система может осуществлять синхронное детектирование при помощи усилителя с прерывателем/синхронного усилителя, измерителя оптической мощности, анализатора оптического спектра или поляриметра. Для использования всего диапазона спектра источника, система детектирования должна иметь диапазон длин волн, включающий значения длин волн, излучаемых источником света. Дополнительная информация указана в приложениях А, В или С соответственно.
5.9 Компьютер
Для выполнения таких операций как управление оборудованием, измерение мощности излучения и обработка данных с целью получения окончательных результатов используют компьютер.
6 Отбор и подготовка образцов
6.1 Общие положения
Образец представляет собой одномодовое оптическое волокно известной длины (МЭК 60793-2-50) как в составе кабеля, так и отдельно. Образец и пигтейлы должны быть неподвижно установлены и во время всего испытания иметь постоянную температуру. Если не указано иное, то измерение проводят при стандартных внешних условиях. Для случая проложенных волокон и кабелей измерения могут проводиться в условиях преобладающих в данной среде.
Механическую и температурную стабильность испытательного устройства можно отслеживать следующими способами. Для метода А мощность на выходе волокна на фиксированной длине волны измеряют при помощи выходного анализатора. За промежуток времени, соответствующий типовому времени проведения измерения, изменение выходной мощности должно быть мало относительно изменений выходной мощности, вызываемых увеличением значения длины волны. Для метода В состояние поляризации SOP на выходе испытуемого волокна наблюдают при отображении сферы Пуанкаре. За промежуток времени, соответствующий паре последовательных измерений матрицы Джонса, изменение SOP на выходе волокна должно быть мало относительно изменения SOP, вызываемого увеличением значения длины волны. При использовании метода С обычно допускаются незначительные изменения температуры и перемещения волокна.
Торцевые поверхности входного и выходного концов испытуемого образца должны быть подготовлены в соответствии с требованиями к испытательному оборудованию и порядку проведения испытания. Принимают меры для предотвращения отражений в волокне.
6.2 Длина образца
Длина образца обуславливается тремя факторами:
a) желаемым минимальным коэффициентом PMD;
b) режимом связи мод;
c) отношением "сигнал/шум".
Каждый метод испытания и его реализация ограничены минимальным значением PMD, пс, которое может быть измерено. Во многих случаях этот минимум может быть определен теоретически. Он также может быть определен экспериментально путем оценки измеренного распределения. Для волокон в режиме случайной связи мод минимальный коэффициент PMD определяют делением значения PMD на квадратный корень длины волокна в километрах. В случае пренебрежительно малой связи мод значение PMD делят на значение длины волокна. Таким образом, измеренная длина и минимальное измеренное значение PMD определяют минимальный измеренный коэффициент PMD. Волокна и кабели, имеющие длину достаточную для достижения данного минимума, могут быть выбраны для измерений. Также образцы могут быть обрезаны до соответствующей длины. Минимальное измеренное значение PMD должно быть зафиксировано. Длина отдельных образцов должна быть записана.
Примечание - Длина также может быть ограничена выбранным способом расположения образца и измерительного оборудования (см. 6.3) и динамическим диапазоном измерительного инструмента.
Значения, указанные в МЭК 60794-3 и МЭК 60793-2-50, на самом деле выражают коэффициент PMD, пс/
Динамический диапазон ограничен этим методом, источником мощности, и общими потерями в образце, на которые влияет длина образца. Этот предел в общем случае может быть определен путем конкретной реализации при помощи испытательных средств.
6.3 Расположение образца
Расположение волокна или кабеля может повлиять на результат измерений. К измерениям в обычных условиях, которые используются при оценке соответствия техническим условиям, предъявляют следующие требования.
6.3.1 Отдельное волокно
Важно минимизировать связь мод, вызываемую расположением образца при измерениях на отдельных волокнах, что делается в соответствии с основными требованиями к
Не рекомендуется проводить измерение отдельного волокна на транспортировочных барабанах. Результаты PMD при таком расположении волокна оказались значительно меньшими, чем могли бы быть получены для волокна в составе кабеля для волокна с высоким значением PMD и значительно большими, чем могли бы быть получены для волокна в составе кабеля для волокна с низким значением PMD.
6.3.2 Волоконно-оптический кабель
Измерения PMD волокон в составе кабелей, намотанных на транспортировочные барабаны, могут не всегда отражать функционально соответствующие значения PMD волокон в составе конфигурации проложенных кабелей. Следовательно, для демонстрации соответствия техническим условиям для PMD волокна в составе кабеля при проведении измерений в производственных условиях могут использоваться другие конфигурации расположения кабеля или отображающая функция, связывающая значения PMD для кабеля, намотанного или не намотанного на барабан. Точная конфигурация расположения кабеля должна согласовываться между изготовителем и потребителем.
7 Проведение испытания
7.1 Устанавливают волокно или кабель и подготавливают концы образца.
7.2 Соединяют концы образца с оптикой на входе и выходе.
7.3 Используют компьютер для обработки результатов сканирования и измерений указанных в приложениях А, В и С для трех методов измерений.
7.4 Фиксируют результаты в соответствующей документации.
8 Расчет или представление результатов
В приложениях А, В и С приведены расчеты для преобразования измеренных данных в значения PMD. Расчет коэффициента PMD проводят соответственно для случаев случайной связи мод или пренебрежительно малой связи мод. Для волокон, указанных в МЭК 60793-2-50, значение PMD согласуют со значением квадратного корня длины волокна и выражают в пс/
9 Документация
9.1 Информация, представляемая по каждому измерению
a) Обозначение образца.
b) Дата проведение испытания.
c) Длина образца.
d) Область значения длины волны (например, 1550 нм).
e) Значение PMD, пс, и какое значение указывают в отчете:
f) Коэффициент PMD и его единицы измерения (пс/
9.2 Доступная информация
a) Используемый метод измерения.
b) Используемый метод вычислений.
c) Описание метода расположения волокна (включая каждый механизм поддержки волокна).
d) Используемый диапазон длин волн.
e) Для методов А и В с узкополосным источником и ступенчатым режимом, число значений длин волн, используемых при измерении.
f) Для метода С - тип методики обнаружения интерференционной области.
g) Описание оборудования.
h) Дата последней калибровки.
i) Свидетельства, подтверждающие режим связи мод (указанные в единицах измерения коэффициента PMD).
j) Для метода В с узкополосным источником и ступенчатым режимом - разрешение в установленном диапазоне длин волн.
k) Для метода В с широкополосным источником (BBS) - центральная длина волны и ширина линии по уровню 3 дБ.
10 Информация в технических условиях
a) Тип волокна или кабеля.
b) Критерий приемки или отбраковки.
c) Область значения длины волны.
d) Любые отклонения от данной методики проведения испытаний.
Приложение А
(обязательное)
Метод измерений с помощью неподвижного анализатора
В настоящем приложении указаны требования, относящиеся к методу A (FA).
А.1 Испытательная установка
На рисунке А.1 показаны возможные блок-схемы.
Рисунок А.1 - Блок-схема для метода А
А.1.1 Источник света
Во всех случаях может использоваться два вида источника света в зависимости от типа анализатора. Узкополосный источник, например комбинация лампы с широкополосным спектром излучения и монохроматора, показанная на рисунке А.1а может использоваться с анализатором поляризации. Широкополосный источник BBS, показанный на рисунке А.1b, может использоваться с анализатором с узкополосным фильтром, таким как оптический анализатор спектра или интерферометр, используемый как анализатор спектра преобразования Фурье, размещенного перед анализатором. В случае использования BBS для проведения вычислений за ширину полосы фильтра принимается ширина полосы спектра.
В обоих случаях ширина спектра должна быть достаточно малой для обеспечения желаемой степени поляризации (см. 5.1). В обоих случаях диапазон длин волн должен быть достаточным для проведения измерения PMD с соответствующего определения всех особенностей оптического спектра, ширина спектра должна удовлетворять неравенству
где
Для значения
А.1.2 Анализатор
Угловая ориентация анализатора не является критически важной, но должна оставаться постоянной во время измерения. При незначительной связи мод или низких значениях PMD может оказаться полезной некоторая настройка анализатора для достижения максимальной амплитуды колебаний, указанных на рисунке А.2 - которую также можно достичь путем вращения волокна в местах сростков или соединений. При использовании метода непрерывного преобразования Фурье (CFT) анализатор можно вращать до положения перпендикулярного первоначальному положению.
Примечание - Вместо анализатора можно использовать поляриметр.
А.2 Проведение испытания
А.2.1 Диапазон длин волн и приращение значения длины волны
Измеряют мощность как функцию от длины волны (или оптической частоты) в диапазоне длин волн или частот с установленным приращением один раз с использованием анализатора в оптическом пути и один раз без анализатора - или один раз с использованием анализатора в оптическом пути и один раз с использованием анализатора, установленного в положение, перпендикулярное первоначальному положению. Диапазон длин волн может влиять на точность измерения (см. раздел А.3). Величина приращения значения длины волны должна выбираться в соответствии с уравнением (А.1), при этом величина приращения значения длины волны заменяет значение
При использовании методов FT или CFT величина шага оптической частоты должна быть, по возможности, одинаковой и число шагов должно выражаться числом в степени 2. Величина шага монохроматора, выраженная оптической частотой
Примечания
1 Если из преобразования Фурье (FT) видно, что вблизи значения
2 Ширина спектра источника обычно не превышает наименьшего приращения значения длины волны. Например, для
А.2.2 Проведение сканирования
Проводят сканирование при наличии анализатора в световом пути. Регистрируют полученную мощность как
Удаляют анализатор из светового пути и повторяют сканирование. Регистрируют полученную мощность как
На рисунке А.2 приведены примеры результатов измерений для случаев незначительной и случайной связи мод. Рассчитывают отношение вышеуказанных значений мощности
При альтернативном методе при втором сканировании оставляют анализатор на месте, но поворачивают его на 90°. Регистрируют мощность как
Примечания
1 Отношение
2 Если поляриметр используется как детектирующий элемент, то нормированные параметры Стокса измеряют по отношению к длине волны. Три спектральных функции (одна для каждого элемента вектора) являются независимыми от полученной мощности и соответствуют трем функциям отношений значений мощности, которые можно проанализировать аналогичным способом.
Рисунок А.2 - Типовые результаты для метода А
А.3 Расчеты
Существует три метода расчета значения PMD из функции
- экстремумы;
- преобразование Фурье;
- косинус-преобразование Фурье.
А.3.1 Расчет экстремумов
Функцию
где
Если поляриметр используют в качестве детектирующего элемента, среднее из значений, полученных из трех нормированных параметров Стокса, выбирают в качестве окончательного значения PMD.
При наличии помех определить экстремумы может быть затруднительно. Одним из решений данной проблемы является аппроксимация данных к полиному, для которого можно определить экстремумы в любой точке. Успешно используют кубический полином, который охватывает восемь длин волн.
А.3.2 Преобразование Фурье
При данном методе анализ Фурье
А.3.2.1 Предварительная подготовка данных и преобразование Фурье
Для использования данного метода для преобразования Фурье обычно требуются равные интервалы в диапазоне оптической частоты, так чтобы данные
Над данными отношения
А.3.2.2 Аппроксимация данных преобразования
Данные преобразования Фурье для нулевого значения
Для удаления помех при измерении из последовательных вычислений
Если обнаружено, что первые
3 (число первоначальных расчетных точек)
----------------------------------------------------------------------------
общая длина массива данных после дополнения нулями .
PMD рассчитывают, используя уравнение (А.6) для волокна с незначительной связью мод, или PMD рассчитывают используя уравнение (А.7) для волокна со случайной связью мод.
А.3.2.2.1 Расчет PMD для волокон с незначительной связью мод
Для волокон с незначительной связью мод (т.е. волокно с высоким двойным лучепреломлением) или для компонента с двойным лучепреломлением график
Для определения центроида всплеска <
где
Если испытуемое устройство содержит один или более элементов с двойным лучепреломлением, то может генерироваться более одного всплеска. Для некоторого числа
А.3.2.2.2 Расчет PMD для волокон со случайной связью мод
В случаях случайной связи мод
Считая от
А.3.2.2.3 Расчет PMD для систем волокон со смешанной связью мод
Иногда испытуемая система может быть образована из волокна/компонентов с незначительной связью мод последовательно соединенной с волокном (волокнами) со случайной связью мод. В этом случае может потребоваться как определение центроида (уравнение (А.6)), так и определение второго момента (уравнение (А.7)). Нужно заметить, что всплески в
Рисунок А.3 - Расчет PMD с помощью анализа Фурье
А.3.3 Косинус-анализ Фурье
Этот анализ основан на наблюдении того, что косинус-преобразование Фурье спектра излучения, выходящего из анализатора, является интерференционной картиной интерферограммы, которая могла бы быть получена при помощи метода С. Разница между интерференционными картинами на выходе анализатора для двух ортогональных положений представляет собой функцию взаимной корреляции. Для бесконечного спектра в анализаторе функция автокорреляции имела бы нулевую ширину. На практике ограниченный спектр источника в оптической частотной области ведет себя как кодированная функция, которая порождает функцию автокорреляции с ненулевой шириной во временной области.
Анализ квадратичных функций взаимной корреляции и автокорреляции, указанный в методе С, анализ GINTY [4] показывает, что разница между квадратами среднеквадратических значений ширины спектра этих функций пропорциональна квадрату спектрально взвешенного среднеквадратического значения (по квадрату мощности) от значений DGD (см. уравнение (С.2)).
Результат не зависит от формы спектра, что означает, что подробности кодированной функции полностью учитываются. Он также не зависит от степени связи мод, что означает, для анализа разных видов связи мод нет необходимости в изменении алгоритма.
Результат ограничен шириной спектра и приращением частоты измеряемого оптического сигнала. При увеличении PMD приращение частоты может быть уменьшено. При некотором пределе целесообразнее использовать метод С (GINTY).
При проведении анализа указывают в отчете метрическое значение
А.3.3.1 Обзор
Необходимо провести измерение мощности, излучаемой анализатором, установленным в два ортогональных положения. Отношение
где
Если используют поляриметр, то три нормированных элемента выходного вектора Стокса эквивалентны трем независимым нормированным отношениям, указанным в уравнении (А.8). Каждый элемент вектора Стокса представляет собой разницу между значениями мощности в ортогональных положениях анализатора. Различие трех элементов вектора Стокса заключается в том, что базовые положения анализатора также являются ортогональными.
Данные умножаются на кодированную функцию
Используя расчеты среднеквадратичного значения, указанные в разделе D.2, рассчитывают среднеквадратичные значения ширины спектра
Оно соотносится со спектрально взвешенным (при помощи квадрата кодированного значения) среднеквадратичным значением DGD следующим образом
Оператор ожидаемого значения определяется относительно случайных состояний поляризации на входе/выходе.
А.3.3.2 Подробности
В данном подразделе объясняются некоторые подробности, касающиеся измеренного окна прозрачности, приращения частоты
Данные должны быть доступны в форме равномерных приращений частоты. Число расчетных точек, включая точки с нулевым заполнением, должно быть 1+2
Если
При условии, что измеренные данные ограничены значениями
Значения частоты менее измеренной частоты заполняются нулями.
После проведения FCFT массив будет содержать интерференционную картину во временной области для значений времени от 0 до
Интерференционная картина, получаемая с помощью интерферометра, распространяется как на отрицательные, так и на положительные значения времени. Значение для указанного отрицательного значения времени равно значению для положительного значения. Данная функция является четной и симметричной относительно нуля.
Выбор значения сдвига частоты должен быть сделан с учетом того, что для расчета среднеквадратичного значения ширины спектра требуется некоторое число значений временной области, которые меньше минимального измеренного значения
Приращение частоты
Ширина спектра источника отфильтрованного излучения должна составлять половину данного значения. В случае, когда действительное сканирование проводят для равных приращений значений длины волны, приращение значения длины волны для нижней границы диапазона должно соответствовать ограничению в уравнении (А.14).
Вырезающая функция
А.3.3.3 Примеры
Таблица А.1 является примером электронной таблицы, используемой при расчетах. В нее введены значения экстремумов длины волны и значения
Таблица А.1 - Расчеты с использованием косинус-преобразования
с | 299792,5 нм/пс | ||||||
k | 11 | ||||||
npt | 2048 | ||||||
Длина волны, нм | Частоты, ТГц | ||||||
макс | 1700 | 230,6096 | |||||
мин | 1300 | 176,3485 | |||||
Сдвиг частоты | |||||||
n | Мин. расчетное значение частоты, ТГц | Мин. значение PMD, пс | Макс. | Приращение значения длины волны ( | |||
1 | 0 | 0,002168 | 0,112602 | 0,006504 | 0,370034 | 0,635076 | |
2 | 115,3048077 | 0,004336 | 0,225205 | 0,013009 | 0,185017 | 1,270772 | |
3 | 153,7397436 | 0,006504 | 0,337807 | 0,019513 | 0,123345 | 1,90709 | |
4 | 172,9572115 | 0,008673 | 0,450409 | 0,026018 | 0,092508 | 2,544031 | |
5 | 184,4876923 | 0,010841 | 0,563012 | 0,032522 | 0,074007 | 3,181596 | |
6 | 192,1746795 | 0,013009 | 0,675614 | 0,039027 | 0,061672 | 3,819785 | |
7 | 197,6653846 | 0,015177 | 0,788216 | 0,045531 | 0,052862 | 4,458599 | |
8 | 201,7834135 | 0,017345 | 0,900819 | 0,52036 | 0,046254 | 5,098039 |
На рисунке А.4 показаны результаты, которые могли бы быть получены для волокна с
Рисунок А.4 - Функции взаимной корреляции и автокорреляции
Приложение В
(обязательное)
Метод расчета Стокса
В настоящем приложении содержатся требования, относящиеся к методу В (SPE).
В.1 Испытательная установка
На рисунке В.1 показана возможная блок-схема для метода В.
В.1а - узкополосный источник (JME)
Рисунок В.1, лист 1 - Блок-схема для метода В
В.1b - широкополосный источник (JME)
Рисунок В.1, лист 2
В.1.1 Источник света
Во всех случаях может использоваться два вида источников света в зависимости от типа поляриметра. Узкополосный источник, например, настраиваемый лазер, указанный на рисунке В.1а, может использоваться с анализатором поляризации. В другом случае, широкополосный источник (BBS), указанный на рисунке В.1b, может использоваться с фильтрующим поляриметром с узкой полосой пропускания, например, оптическим анализатором спектра или интерферометр, используемый как анализатор спектра на основе преобразования Фурье (FT), устанавливают перед поляриметром. В случае применения BBS с целью проведения расчетов шириной полосы фильтра считают ширину спектра.
В обоих случаях ширина спектра должна быть достаточно малой для обеспечения желаемой степени поляризации (DOP) (см. 5.1). В обоих случаях диапазон длин волн должен быть достаточным для проведения измерения PMD с достаточной точностью для указанной области длин волн (см. раздел В.3).
Для методов JME и PSA поляризатор должен иметь способность переключения между тремя линейными состояниями поляризации, которые являются ортогональными (номинально 0°, 45° и 90°) для каждого измеренного значения длины волны.
В.1.1 Поляриметр
Поляриметр используют для измерения выходных векторов Стокса для каждого выбранного входного состояния поляризации и для каждого значения длины волны.
В.2 Проведение испытания
Выход волокна соединен с поляриметром. Значения длин волн сканируются в диапазоне в соответствии с областью длин волн и желаемой точности (см. раздел В.3) с приращением длины волны
Например, произведение максимального значения DGD и длины шага остается менее 4 пс·нм для 1550 нм и менее 2,8 пс·нм для 1300 нм. При соблюдении этого требования при переходе от одного значения испытательной длины волны до другого, выходной вектор состояния поляризации вращается менее чем на 180° вокруг оси PSP сферы Пуанкаре. Если невозможно получить грубое оценочное значение
Для широкополосных источников излучения (BBSs) ширина полосы разрешения (RBW) анализатора должна удовлетворять следующему неравенству
Данные измерений собирают для каждого значения длины волны. Для методов расчета JME и PSA, три входных состояния поляризации (SOPs) периодически повторяются между номинальными значениями 0°, 45° и 90° для каждого значения длины волны и регистрируются в виде соответствующих векторов. Для методов PSA и JME выходные векторы нормируют к единицам длины и регистрируют как
В.3 Расчеты
Все три методики расчетов требуют определения различий между состоянием поляризации SOP для одного значения угловой частоты оптического сигнала
Подробное математическое представление и расчеты, относящиеся к методу В для трех методик, также как и теоретическая взаимосвязь между методиками расчета JME и PSA указаны в IEC/TR 61282-9. Метод расчета SOP тоже упоминается, но он не является основным.
Рисунок В.2 - Типовые результаты для случайной связи мод для метода В
Примечание - На гистограмму наложена кривая Максвелла.
Рисунок В.3 - Типовая гистограмма значений дифференциальной групповой задержки (DGD)
Для каждой пары значений частоты, обозначенных как
где
Для каждого значения частоты элементы х и у вектора Джонса обозначают как:
Для каждого значения частоты матрицу перехода Джонса
Используя матрицы
Рассчитывают собственные значения матрицы
где
Математическое представление JME и подробные расчеты указаны в IEC/TR 61282-9.
В.3.2 Анализ сферы Пуанкаре
Для PSA операции матричной алгебры проводят на нормированных выходных векторах Стокса с целью уменьшения вращения выходного вектора Стокса.
Для каждой пары значений частоты, обозначенных как
Из векторов Стокса
Для каждой пары значений частоты рассчитывают конечные разности
Рассчитывают значение DGD
где
Математическое представление методики PSA и подробные расчеты указаны в IEC/TR 61282-9.
В.3.3 Состояние поляризации (SOP)
Для анализа SOP строят график на сфере Пуанкаре, описывающий изменение SOP в зависимости от значения длины волны, по измеренным нормированным выходным векторам Стокса. Данный график анализируют по частям, учитывая интервалы длин волн (которые могут включать более двух шагов длины волны), таким образом, чтобы допускалось существование четко определенных главных состояний поляризации (PSPs). Затем определяют ось локального главного состояния поляризации (PSP) на сфере Пуанкаре и соответствующий угол вращения
Возможной методикой мог бы быть анализ графика на сфере Пуанкаре путем рассмотрения измеренных точек по три точки за раз и нахождением точки пересечения осей сегментов, определяемых двумя парами точек. Начиная с этого момента, появляется возможность рассчитать значение
Значение DGD определяют из следующего выражения
где
Математическое представление SOP и подробные расчеты указаны в IEC/TR 61282-9.
Примечание - Если выходной вектор Стокса совпадает с истинным графиком PSP-функции для указанной частоты, то расчетное значение DGD для этой частоты может быть значительно меньше действительного значения.
Приложение С
(обязательное)
Интерферометрический метод
В настоящем приложении указаны подробные требования к проведению измерений PMD с использованием метода С (INTY).
С.1 Испытательная установка
На рисунке С.1 показана блок-схема для типового случая применения метода С.
Рисунок С.1 - Блок-схема для метода С (типовая реализация)
Параметры, используемые на рисунке С.1 и ниже по тексту:
Мощность оптического сигнала на выходе интерферометра
При использовании традиционного анализа для метода С (TINTY) огибающая интерферограммы представляет собой абсолютное значение "а.с." - части. При использовании общего анализа для метода С (GINTY) проводят дополнительные расчеты для определения огибающих функций взаимной корреляции и автокорреляции, которые указаны в С.2.2.2 и С.3.2. В этих расчетах используют две измеренные интерферограммы, получаемые на выходе анализатора, устанавливаемого в два ортогональных состояния поляризации (SOPs).
На рисунке С.2 показаны блок-схемы для трех конкретных испытательных установок.
Рисунок С.2, лист 1 - Другие блок-схемы для метода С
Примечание - Скрамблеры SOP, устанавливаемые на входе/выходе испытуемого устройства по выбору, используют для повышения качества измерений (см. IEC/TR 61282-9).
С.2с - Установка с поляризационными скремблерами
Рисунок С.2, лист 2
С.1.1 Источник света
Используют широкополосный источник света BBS, излучающий на длинах волн, установленных для проведения измерения, например, светодиод (LED), источник спонтанного усиленного излучения (ASE) или суперлюминесцентный источник. Свет должен быть поляризован, как указано на рисунке С.1. Центральная длина волны
С.1.2 Светоделитель
Светоделитель используют для расщепления падающего поляризованного света на два элемента, распространяющихся в ответвлениях интерферометра. Светоделитель может представлять собой волоконно-оптический соединитель или кубический светоделитель.
С.1.3 Анализатор
Функция анализатора, показанного на рисунке С.1, может быть реализована интерферометром. Для методики TINTY анализатор должен иметь способность вращаться для установки его во второе положение, ортогональное первоначальному положению.
С.1.4 Интерферометр
Интерферометр может быть воздушного типа или волоконного типа. Он может быть типа Михельсона или типа Маха-Зендера, и может быть размещен вблизи источника излучения или вблизи конца детектора, к которому подсоединено испытуемое волокно. Во всех случаях интерферометр располагают таким образом, чтобы ортогональные состояния поляризации (SOPs) могли интерферировать. Существует много способов достичь этого.
Первый способ установить анализатор на входе интерферометра, как показано на рисунке С.1. Однако, если на входе интерферометра не установлен поляризатор и оба плеча интерферометра не оказывают влияния на SOPs, то в этом случае не наблюдают интерферограмму функции взаимной корреляции, отображающую PMD. Если на входе интерферометра не установлен поляризатор, следует предпринять что-либо другое.
При втором способе волновая пластина одного плеча интерферометра может использоваться в случае использования интерферометра воздушного типа. Вообще говоря, двойное прохождение сигнала в прямом и обратном направлении в двух плечах любого двухканального интерферометра может быть представлено матрицами Джонса
В одном особом случае четверть волновую пластину помещают в одно плечо интерферометра Михельсона (или полуволновую пластину в одно плечо интерферометра Маха-Зендера); при такой конфигурации наблюдают только интерферограмму функции взаимной корреляции.
С.1.5 Поляризационный скремблер
На рисунке С.2с поляризационный скремблер позволяет выбрать любое состояние поляризации (SOPs) на входе и выходе испытуемого волокна (FUT). Поляризационный светоделитель позволяет проводить одновременно детектирование того, что было бы продетектировано при двух ортогональных положениях анализатора. Функциональности поляризационного скремблера выбирающего разные SOPs на входе и разные положения анализатора на выходе можно достичь другими способами.
С.1.6 Поляризационный светоделитель
Поляризационный светоделитель (PBS) можно использовать, как показано на рисунке С.2с, для получения интерферограмм ортогональных SOPs на выходе (в противоположность сфере Пуанкаре) для той же комбинации l/O-SOP. Эти две интерферограммы позволяют рассчитывать взаимную корреляцию и автокорреляцию как отдельные функции. Совместно с системой детектирования поляризационный светоделитель (PBS) образует систему детектирования поляризационного разнесения. Средства, отличные от PBS, могут использоваться для получения интерферограмм ортогональных состояний поляризации (SOPs) на выходе испытуемого волокна.
С.2 Проведение испытания
С.2.1 Калибровка
Оборудование калибруют путем сравнения механики линии задержки с двулучепреломляющим волокном с известным значением задержки PMD. С другой стороны, можно провести измерения на сборке из двулучепреломляющих волокон с известными параметрами. Внешние условия и возбуждающее волокно не должны изменяться во время измерения.
С.2.2 Общая операция
Один конец испытуемого волокна соединяют с поляризованным выходом поляризованного источника излучения. Другой конец соединяют с входом интерферометра. Это можно сделать при помощи стандартных волоконных соединителей, сростков или при помощи системы выравнивания волокна. Если используют последнее, то на стыки наносят некоторое количество иммерсионного масла во избежание отражений.
Выходную оптическую мощность источника света регулируют до достижения эталонного значения для используемой системы детектирования. Для получения достаточно контрастной интерферограммы значения оптической мощности в обоих плечах интерферометра должны быть почти идентичными.
С.2.2.1 Порядок действий для TINTY
Первичный сбор данных происходит при перемещении зеркала плеча интерферометра и регистрации значения интенсивности света. Интерференционную картину
В случае недостаточной поляризационной связи мод, или в случае низкого значения PMD, рекомендуется повторить измерение для разных состояний поляризации (SOPs) или модулировать SOP во время измерения с целью получения результата, являющегося средним для всех SOPs.
С.3а - Пример случайной связи мод с использованием измерительной системы на основе традиционного анализа по методу С (TINTY) с одним состоянием поляризации на входе и выходе измеряемого волокна (I/O SOP)
Рисунок С.3, лист 1 - Огибающие интерферограмм для случаев незначительной и случайной поляризационной связи мод
С.3b - пример незначительной связи мод с использованием измерительной системы на основе традиционного анализа по методу С (TINTY) с одним состоянием поляризации на входе и выходе измеряемого волокна (I/O SOP)
Рисунок С.3, лист 2
С.2.2.2 Порядок действий для GINTY
Комбинацию конкретной входной настройки поляризатора и пары ортогональных положений анализатора называют состоянием поляризации на входе и выходе измеряемого волокна (I/O SOP). Проводят сканирование (сканирования) для получения двух интерферограмм от двух ортогональных положений анализатора и вычитают "d.c." часть из каждой интерферограммы для получения
Огибающие интерферограмм функций взаимной корреляции и автокорреляции
Эти функции квадрируют с целью проведения последующих расчетов и отображения результатов. Некоторые примеры квадратичных результатов функции взаимной корреляции приведены ниже. Заметим, что пик функции автокорреляции, видимый при использовании методики TINTY, на нижеприведенных графиках отсутствует.
Примечание -
С.4а - Пример случайной связи мод с использованием измерительной системы на основе общего анализа по методу С (GINTY) со скремблированием l/O-SOP
Рисунок С.4, лист 1 - Огибающие интерферограмм для случаев незначительной и случайной поляризационной связи мод (методика GINTY)
Примечание -
C.4b - Пример незначительной связи мод с использованием измерительной системы на основе общего анализа по методу С (GINTY) со скремблированием l/O-SOP
Примечание - Одна часть графика со случайной связью мод с
С.4с - Пример смешанной связи мод с использованием измерительной системы на основе общего анализа по методу С (GINTY) со скремблированием l/O-SOP
Рисунок С.4, лист 2
Ниже приведены способы поляризационного скремблирования. При измерении многих I/O SOP, им присваивают индекс /для дальнейших расчетов.
С.2.2.2.1 Ряд Мюллера из 9 состояний
Сумма девяти квадратичных огибающих, отслеживаемых с помощью девяти конкретных I/O SOP, равна равномерно скремблированной среднеквадратичной огибающей. Этими девятью I/O SOP являются: три оси анализатора, образующие прямоугольный трехгранник для каждого из трех входных SOPs, также образующих прямоугольный трехгранник.
С.2.2.2.2 Случайное скремблирование
Скремблирование от сканирования к сканированию: автоматическая/ручная настройка скремблеров перед каждым сканированием.
Непрерывное скремблирование: в случае, когда суммируются квадратичные огибающие, скремблирование проводят во время сканирования. Автоматизированные скремблеры настраивают с целью покрытия сферы непрерывно как функции от времени.
Быстрое скремблирование для одного сканирования: если скремблеры достаточно быстрые, хорошо скремблированные квадратичные огибающие можно наблюдать в одном сканировании. Однако, необходимо принять меры для предотвращения возникновения перекрестных помех между "а.с." - частью и предшествующей "d.c." - частью интерферограммы.
С.3 Расчеты
По результатам обоих этих расчетов в отчете указывают
С.3.1 Расчеты для TINTY
В случае незначительной связи мод задержку PMD определяют одинаковым способом для измерительных систем как на основе TINTY, так и на основе GINTY из разделения второстепенных связанных между собой пиков каждый имеющий задержку от центра на значение DGD для испытуемого волокна как указано на рисунке С.3b и рисунке С.4b. В этом случае DGD эквивалентна задержке PMD
где
Следующие расчеты используют для режима случайной связи мод, возникающей в длинных волокнах/кабелях или волоконно-оптических линиях. Для этого режима характерно растягивание огибающей интерферограммы, без учета центрального пика.
Значение
где
Подробный алгоритм для расчета
Для допущений, приведенных ниже, уравнение (С.4) связано с уравнением (С.3) следующим соотношением
Уравнение (С.5) получают теоретическим путем при условии выполнения следующих допущений:
- идеальная случайная связь мод.
Примечания
1 Идеальная случайная связь мод означает, что
2 Возможно проведение анализа на наличие или отсутствие незначительной связи мод.
- идеальный Гауссовский источник излучения, у которого в форме сигнала отсутствуют пульсации;
- PMD>>
- эргодические условия.
Примечание 3 - При использовании гауссовского источника результат может представлять собой взвешенное среднее значений DGD. Это взвешивание (использование весовых коэффициентов) не определено в традиционном анализе для метода С (TINTY), но определено в общем анализе для метода С (GINTY). По этой причине ожидается, что применение данного метода приведет к получению результата для указанного диапазона длин волн и времени, отличного от одного из методов, при которых используют прямоугольное взвешивание (например, эталонный метод испытаний (RTM)). Допущение эргодических условий имеет следствием достоверность взаимосвязи значений. На практике диапазоны длин волн, выбранные путем разного применения других методов, также будут различными, что подразумевает получение разных результатов для этих диапазонов.
С.3.2 Расчеты для GINTY
При использовании GINTY принимают следующие допущения, требуемые для уравнения (С.5), которые не применяют при использовании TINTY [4]:
- не требуется допущения идеальности случайной связи мод;
- не требуется допущения Гауссовской формы сигнала у источника излучения;
- не требуется допущения того, что значение PMD является большим в сравнении со значением ширины функции автокорреляции.
Формируют среднеквадратичные огибающие функций взаимной корреляции и автокорреляции
где
Рассчитывают среднеквадратичное значение ширины двух выборочных среднеквадратичных огибающих
Оператор ожидаемого значения в вышеуказанных уравнениях указан в соответствии с равномерной и случайной выборкой I/O SOPs.
Значение
В соответствии с [4] уравнение (С.8) соотносится с уравнением (3) следующим образом
Определение элементов среднеквадратичного значения ширины для идеального случая в соответствии с уравнениями (С.7) и (С.9) равнозначно для любой кривой DGD, соответствующей времени измерения и любых спектральных характеристик источника. В левой части уравнения (С.9) указан расчет спектрально взвешенного (путем возведения в квадрат) среднеквадратичного значения PMD.
Используя допущение наличия эргодических условий, получают следующую формулу
Приложение D
(справочное)
Определение среднеквадратичного значения ширины спектра по огибающим интерферограммы
В настоящем приложении указаны два метода для расчета среднеквадратичного значения ширины спектра по огибающим интерферограммы. Данные методы используют главным образом при интерферометрическом методе измерения PMD. В разделе D.1 рассматривается огибающая с сильным центральным пиком характерным для автокорреляции и анализ TINTY. В разделе D.2 рассматриваются огибающие, не имеющие данного пика и анализ GINTY.
D.1 Расчет среднеквадратичного значения для TINTY
На рисунке D.1 показана огибающая интерферограммы с центральным пиком, характерным для автокорреляции.
Рисунок D.1 - Параметры для анализа интерферограммы
Пусть
Шаг 1 - Расчет интенсивности для нулевого положения
Определение:
Шаг 2 - Расчет интенсивности для положения сдвига
Шаг 3 - Расчет центра интерферограммы С
Шаг 4 - Исключение центрального пика автокорреляции
Определение:
(I-7)*
(I-8)*
___________________
* Соответствует оригиналу. - .
где
Примечание - Для интерферограмм функции взаимной корреляции используют следующее выражение
Шаг 5 - Расчет второго момента интерферограммы S
Шаг 6 - Усечение интерферограммы
Присваивают
Присваивают
Шаг 7 - Расчет второго момента усеченной интерферограммы
Шаг 8 - Расчет значения
Шаг 9 - Расчет значения
D.2 Расчет среднеквадратичного значения для GINTY
Следующий алгоритм позволяет рассчитать устойчивое среднеквадратичное значение ширины спектра по огибающим составных квадратичных функций взаимной корреляции или автокорреляции с использованием метода С (GINTY).
Данный алгоритм является итерационным. Для указанной итерации полный массив данных разделяют на два набора данных: центральная часть
Пусть
При первоначальном расчете набора
Шаг 1: Расчет интенсивности для нулевого положения
Шаг 2: Расчет интенсивности для положения сдвига
Шаг 3: Расчет центра интерферограммы С
Шаг 4: Расчет среднеквадратичного значения ширины спектра по квадратичной огибающей
Шаг 5: Переопределить наборы данных.
Определить массив М как набор точек, для которых выполняется условие
Определить массив Т как набор всех остальных точек.
Шаг 6: Повторить шаги 1-5 до полного совпадения результатов.
Приложение Е
(справочное)
Словарь обозначений
ASE - Усиленная спонтанная эмиссия
BBS - Широкополосный источник излучения
DGD - Дифференциальная групповая задержка
DGD
DOP - Степень поляризации
Е - Число экстремумов в
ЕС - Подсчет экстремумов
FA - Неподвижный анализатор (Метод С)
FT - Преобразование Фурье
GINTY - Общий анализ для метода С
INTY - Интерферометрический метод (Метод В)
I/O - Вход/выход
JME - Собственный анализ матрицы Джонса
L - Длина испытуемого образца волокна/волоконного кабеля
LED - Светодиод
N - Общее число измерений/совокупность волокон со связью мод/интервалы длин волн
PBS - Поляризационный светоделитель
PDL - Потери, обусловленные поляризацией
PDV - Вектор поляризационной дисперсии
PMD - Поляризационная модовая дисперсия
PSA - Анализ сферы Пуанкаре (Метод В)
RBW - Разрешающая полоса пропускания
RTM - Эталонный метод испытаний
s - Нормированные выходные векторы Стокса
SOP - Состояние поляризации (Метод В)
SPE - Оценочное значение параметра Стокса (Метод В)
Т - Матрица Джонса
TINTY - Традиционный анализ для метода С
<
Приложение ДА
(справочное)
Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам
Таблица ДА.1
Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
IEC 60793-1-1 | - | * |
IEC 60793-1-44 | - | * |
IEC 60793-2-50 | - | * |
IEC 60794-3 | - | * |
IEC 61280-4-4 | - | * |
IEC/TR 61282-3 | - | * |
IEC/TR 61282-9 | - | * |
IEC 61290-11-1 | - | * |
IEC 61290-11-2 | - | * |
IEC/TR 61292-5 | - | * |
IEC 61300-3-32 | - | * |
* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его принятия рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. |
Библиография
[1] | Poole C.D. and Favin D.L. Polarization-mode dispersion measurements based on transmission spectra through an analyser. JLT, June, 1994, vol. 12, no. 6, p. 917. |
[2] | Jones RC. A new calculus for the treatment of optical systems. VI. Experimental determination of the matrix. J. Optical Soc. Am., 1947, 37, pp. 110-112. |
[3] | Gisin N., Gisin В., Von der Weld, J.P., and Passy R. How accurately one can measure a statistical quantity like polarisation-mode dispersion? IEEE Photonics Technology Letters, Dec 1996, Vol. 8, No. 12, pp. 1671-1673. |
[4] | Cyr N. Polarization-mode dispersion measurement: generalization of the interferometric method to any coupling regime. J. Lightwave Technol., March 2004, Vol. 22, Nо.3, 794-805. |
[5] | Press W., Vettering W., Teukolsky S. and Flannery B. Numerical Recipes in С. Cambridge University Press, 1992, pp 518. |
[6] | Lawson L., Hanson R. Solving Least Squares Problems. Prentiss-Hall, 1972, pp. 222-225. |
УДК 681.7.068:006.354 | ОКС 33.180.10 |
Ключевые слова: волокна оптические, поляризационная модовая дисперсия, испытательное оборудование, методы испытаний, обработка результатов |
Электронный текст документа
и сверен по:
, 2020