标准中涉及的相关检测项目

根据标准《GB/T 16850.6-2001 光纤放大器试验方法基本规范 第6部分:泵浦泄漏参数的试验方法》,以下是相关的检测项目、检测方法以及涉及的产品: ### 检测项目

以下是标准中提及的与泵浦泄漏参数相关的检测项目:

  • 光纤放大器泵浦泄漏功率:用于评估泵浦光源未被有效吸收和转换的泄漏程度。
  • 泵浦能量转换效率:主要关注泵浦光源的能量利用效率。
  • 特定波长下的泵浦泄漏:重点测试不同波长条件下的泄漏情况。
  • 泵浦信号隔离度:评估泵浦光源对信号通道的影响。
### 检测方法

标准中描述了针对泵浦泄漏参数的一些关键检测方法:

  • 光功率计测试:使用光功率计测量进入或流出的光功率,判断泵浦泄漏能量的大小。
  • 光谱分析法:通过光谱仪分析不同波长的光泄漏情况,确认具体泄漏波长及强度。
  • 隔离器测试:在放大器的光路中加入隔离器来测试泵浦泄漏对信号的影响。
  • 光纤耦合效率法:评估光纤耦合光的利用率,进而确定泵浦泄漏情况。
### 涉及产品

与泵浦泄漏参数检测相关的光纤放大器产品类型包括:

  • 掺铒光纤放大器(EDFA):广泛应用于光通信领域。
  • 拉曼光纤放大器(RFA):用于扩展光纤通信系统的容量和覆盖范围。
  • 掺镱光纤激光器(YDFA):用于工业、医疗、科研中的高功率应用场景。
  • 其他类型掺杂光纤放大器:例如掺铥光纤放大器(TDFA)、掺钕光纤放大器等。

这些检测方法和检测项目的应用有助于确保光纤放大器的有效性与安全性,同时优化其在实际通信、工业与科研中的性能表现。

GB/T 16850.6-2001 光纤放大器试验方法基本规范 第6部分:泵浦泄漏参数的试验方法的基本信息

标准名:光纤放大器试验方法基本规范 第6部分:泵浦泄漏参数的试验方法

标准号:GB/T 16850.6-2001

标准类别:国家标准(GB)

发布日期:2001-09-28

实施日期:2002-05-01

标准状态:现行

GB/T 16850.6-2001 光纤放大器试验方法基本规范 第6部分:泵浦泄漏参数的试验方法的简介

本标准规定了测量光纤放大器(OFA)泵浦泄漏功率参数的试验方法,确定了对OFA泵浦泄漏功率参数进行准确、可靠测量的统一要求。本标准适用于对使用稀土素掺杂有源光纤OFA的测量。GB/T16850.6-2001光纤放大器试验方法基本规范第6部分:泵浦泄漏参数的试验方法GB/T16850.6-2001

GB/T 16850.6-2001 光纤放大器试验方法基本规范 第6部分:泵浦泄漏参数的试验方法的部分内容

1CS.33.180.10

中华人民共和国国家标准

GB/T16850.6—2001

eqvIEC61290-6-1:1998

光纤放大器试验方法基本规范

第6部分:泵浦泄漏参数的试验方法Basic specification for optical fibre amplifier test methods-Part 6:Test methods for pump leakage parameters2001-09-28发布

中华人民共和国

国家质量监督检验检疫总局

2002-05-01实施

GB/T16850.6--2001

IEC前言

1范围…

2引用标准

3概述

4光解复用器试验方法

附录A(提示的附录)缩写词一览表目

GB/T16850.6—-2001

本标准是根据国际标准IEC61290-6-1:1998《光纤放大器基本规范第6-1部分:泵浦泄漏参数的试验方法》制定的,在技术内容上与该国际标准等效。IEC61290-6包括几个分标准,规定了几种测量光纤放大器泵浦泄漏参数的试验方法。目前正式颁布的只有IEC61290-6-1:1998《光纤放大器基本规范第6-1部分:泵浦泄漏参数的试验方法一光解复用器法》。所以本标准等效采用IEC61290-6-1:1998。GB/T16850在《光纤放大器试验方法基本规范》总标题下,包括若干个独立部分:第1部分(即GB/T16850.1):增益参数的试验方法;第2部分(即GB/T16850.2):功率参数的试验方法;第3部分(即GB/T16850.3):噪声参数的试验方法;第5部分(即GB/T16850.5):反射参数的试验方法:第6部分(即GB/T16850.6)泵消泄漏参数的试验方法:第7部分(即GB/T16850.7):带外插人损耗的试验方法;本标准是第6部分。

本标准的附录A是提示的附录。

本标准由中华人民共和国信息产业部提出。本标准由信息产业部电信研究院归口。本标准起草单位:信息产业部武汉邮电科学研究院。本标准起草人:陈永诗。

GB/T16850.6—2001

IEC前言

1)IEC(国际电工委员会)是一个包括所有国家电工委员会(IEC国家委员会)的世界性标准化组织。IEC的目标是促进电气和电子领域内涉及的所有标准化问题的国际合作。为此目的,除其他活动外,IEC发布国际标准。标准的制定委托给技术委员会。对该内容感兴趣的任何IEC国家委员会都可以参加这个制定工作。与IEC有联系的国际的、政府的和非政府的组织也可参加制定工作。IEC与国际标准化组织(ISO)按照双方协商确定的条件进行密切合作。2)IEC在技术问题上的正式决议或协议,是由对这些问题特别关切的国家委员会参加的技术委员会制定的,对所涉及的问题尽可能地代表了国际上的一致意见。3)这些决议或协议应按国际应用的建议,以标准、技术报告或导则的形式发布,并在此意义上为各国家委员会所接受。

4)为了促进国际上的统一,IEC各国家委员会有贵任使其国家和地区标准尽可能采用IEC国际标准。国家或地区标准与IEC标准之间的任何差异应在国家或地区标准中清楚地指明。5)IEC不提供表明得到本国际标准组织认可的标识,并不能对声称与他的某一标准相一致的设备负任何责任。

6)应注意,本国际标准的某些部分可能受到专利权的制约,IEC对识别任一或所有的这些专利权将不承担责任。

国际标准1EC61290-6-1是由IEC第86技术委员会(纤维光学)的第86C分委员会(纤维光学系统和有源器件)制定的。

IEC61290-6-1应与国际标准IEC61291-1结合起来使用。这些标准文本以下列文件为依据:最终国际标准草案

86C/180/FDIS

表决报告

86C/204/RVD

表决批准这些标准的全部资料可在上表列出的表决报告中查阅。附录A是提示的附录。

中华人民共和国国家标准

光纤放大器试验方法基本规范

第6部分:泵浦泄漏参数的试验方法Basic specification for optical fibre amplifier test methods-Part 6:Test methods for pump leakage parameters1范围

GB/T16850.6—2001

eqvIEC61290-6-1:1998

本标准规定了测量光纤放大器(OFA)泵浦泄漏功率参数的试验方法,确定了对OFA泵浦泄漏功率参数进行准确、可靠测量的统一要求。本标准适用于对使用稀土元素掺杂有源光纤OFA的测量。2引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。GB/T16849-1997光纤放大器总规范(eqVIECTC86/84/CDV)3概述

3.1通过测量,确定以下参数值:a)OFA输出端泵浦泄功率;

b)OFA输入端泵浦泄漏功率。

3.2上述参数的定义见GB/T16849。3.3本标准中缩写词一览表见附录A(提示的附录)。4光解复用器试验方法

4.1试验装置

测量OFA泵浦泄滑功率的光解复用器法试验系统框图如图1。中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局2001-09-28批准2002-05-01实施

4.1.1光源

光隔离器

GB/T16850.6—2001

可变光

变减器

a)OFA输出端泵浦泄漏功率测量装置光解复用器

光离器

可变光

衰减器

光功率计

b)OFA输人端泵浦泄漏功率测量装置光解复用器

光功率计

图1光解复用器法测量OFA泵浦泄漏功率的试验装置框图a)固定波长光源

光源应产生相关规范中规定的波长和功率的光。除非另有规定,光源应发出连续的光波,其光谱宽度(半幅全宽FWHM)应小于1nm。可以采用分布反馈激光器(DFB)、分布布拉格反射激光器(DBR)、外腔激光器(ECL)或具有窄带滤波器的发光二极管(LED)。DFB激光器、DBR激光器和ECL的边模抑制比应大于30dB,输出功率波动应小于0.05dB.在光源输出端使用一光隔离器可更好地达到这一要求。

b)可调波长光源

光源应产生相关规范中规定的波长范围内的波长可调光,光功率应在相关规范中规定。除非另有规定,光源应发出连续的光波,其FWHM谱宽应小于1nm。可以采用ECL或具有窄带滤波器的LED。ECL的边模抑制比应大于30dB,输出功率波动应小于0.05dB,在光源输出端使用一光隔离器可更好地达到这一要求。

注:LED仅限于小信号测量时使用。4.1.2光隔离器

光隔离器的偏振相关损耗(PDL)应优于士0.2dB,光隔离度应优于40dB,每一端的光回波携耗应大于40dB。

4.1.3可变光衰减器

可变光衰减器应对偏振不敏感,它的衰减可变范围和稳定性应分别大于40dB和优于士0.1dB,每一端的光回波损耗应大于40dB。4.1.4光解复用器

光解复用器透光率的偏振相关性应优于士0.1dB。此外,还应具有以下特性:一端口A应具有泵浦波长和信号波长范围内的带通,内部连接到端口B和端口C;端口B应具有泵浦波长范围内的带通,对信号波长应具有高于20dB的损耗(这可保证该端口也可挡住放大的自发辐射);

注:在端口B,对信号波长高于20dB的损耗值偏低.信号波长光功率应至少比浦波长光功率低5dB。端口C应具有信号波长范围内的带通,对泵浦波长应具有高于20dB的损耗;2

GB/T16850.6—2001

从端口A的反射应低于一50dB。

4.1.5光功率计

在OFA工作波长和泵消波长带宽内,光功率计的测量准确度应优于士0.2dB,且与偏振状态无关。注:也可以使用光谱分析仪作为光检测器,但其性能应满足测载的要求。4.1.6光纤跳线

光纤跳线中光纤的模场直径应与OFA输人和输出端口所用尾纤的模场直径尽接近。每一端的光回波损耗应大于50dB,长度应短于2m。4.2试样

OFA应工作在标称工作条件下。在测量期间内,应注意保持输人光的偏振状态。输入光偏振状态的变化,将因为所有使用光部件的微小偏振相关性而导致输入光功率变化,从而产生测量误差。4.3测量步骤

a)OFA输出端泵浦泄漏功率

1)为了估算光解复用器的插人损耗,置光源在相关规范中规定的泵浦波长上,如图2所示。2)用光功率计测量光解复用器输出端口B的光功率Ps,如图2所示。3)用光功率计测量光解复用器输人端口A的光功率PA,如图2所示。注:如果光解复用器的插人损耗在泵浦波长范围内强烈地依赖于泵蒲波长,由于被试()FA信号光源和泵浦光源的不同波长分布,会导致某些测量误差。将泵光源作为信号光源可减少这个误差(只要剩余的泵浦功率足够高)。这种情况下,使用类似图2的装置,进行步骤2)和步骤3).但是要用被试(FA代替这一光源,后而跟着一在菜满波长具有带通的光滤波器(例如,类似于先前的另一个光解复用器)。4)置光源在相关规范中规定的信号波长上,如图1a所示。5)适当调整光源和可变光衰减器,在OFA输人端口提供相关规范中规定的光功率Pm,测量OFA输入信号的光功率,如图1a所示。6)用光功率计测量在OFA输出端剩余的泵浦光功率P。,如图1a所示。光解复用器

光隔离器

可变光

衰减器

光功率计

图2光解复用器插人损耗测量装置b)OFA输人端泵浦泄漏功率

1)为了估算光解复用器的插人损耗,置光源在相关规范中规定的泵浦波长上,如图2所示。2)用光功率计测量光解复用器输出端口B的光功率PB,如图2所示。3)用光功率计测量光解复用器输入端口A的光功率PA,如图2所示。注:同a)中注。

4)置光源在相关规范中规定的信号波长上,如图1b所示。5)适当调整光源和可变光衰减器,在OFA输入端口提供相关规范中规定的光功率Pa,测量OFA输人信号的光功率,如图1b所示。6)用光功率计测量在OFA输入端剩余的泵浦光功率Pp,如图1b所示。4.4计第

a)OFA输出端泵浦泄滑功率

首先计算光解复用器插人损耗值L(dB):LPAPB

(1)

GB/T16850.6—2001

式中:Px--输入端口A的光功率,dBm;Ps—输出端口B的光功率,dBm。然后计算OFA输出端泵浦泄漏功率PL(dBm):PL=P+L

式中:P,—测得的OFA输出端剩余的泵浦光功率,dBm;L光解复用器插入损耗值,dB。

b)OFA输人端泵浦泄漏功率

计算方法同a),这时表示输人端泵浦泄漏功率。4.5测量结果

测量结果报告应包括:

a)试验方法标准编号;

b)试验装置框图;

c)光源类型及FWHM谱宽;

d)测量信号波长和泵浦波长;

e)泵浦光功率(采用时);

f)输人信号光功率Pim;

g)环境温度和相对湿度;

h)光解复用器插人损耗;

i)OFA输出端泵浦泄漏功率;

j)OFA输人端乘浦泄漏功率;

k)试验日期和测量人员。

+(2)

ASE放大的自发辐射

DBR分布布拉格反射激光器

DFB分布反馈激光器

ECL外腔激光器

FWHM半幅全宽

LED发光二极管

OFA光纤放大器

偏振相关损耗

GB/T16850.6-2001

附录A

(提示的附录)

缩写词一览表

GB/T16850.6-2001

中华人民共和国

国家标准

光纤放大器试验方法基本规范

第6部分:泵浦泄漏参数的试验方法GB/T16850.6-2001

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2002年4月第一版

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书号:155066·1-18212

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