IEC 61754-362025 光纤互连设备和无源元件 光纤连接器接口 第36部分SAC型连接器系列标准立项发展报告_第1页
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光纤互连设备和无源元件光纤连接器接口第36部分:SAC型连接器系列标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:Fibreopticinterconnectingdevicesandpassivecomponents–Fibreopticconnectorinterfaces–Part36:TypeSACconnectorfamily摘要随着云计算、大数据、人工智能及第五代移动通信(5G)技术的飞速发展,全球信息基础设施对光纤连接器的传输容量、连接密度、环境适应性与现场部署效率提出了更高要求。在此背景下,国际电工委员会(IEC)于2025年5月16日正式发布了IEC61754-36:2025《光纤互连设备和无源元件光纤连接器接口第36部分:SAC型连接器系列》标准。本标准隶属于IEC61754系列标准框架,规定了SAC(Self-AdaptiveConnector,自适应连接器)型光纤连接器的接口几何尺寸、光学性能、机械耐久性及环境适应性等技术要求,填补了现有连接器接口标准在大芯数、高密度、快速部署应用场景中的空白。本报告系统梳理了该标准的立项背景、编制原则、核心技术内容及其与国内外相关标准的关系,深入分析了SAC型连接器在数据中心互联、光纤到户(FTTH)及军事通信等领域的应用价值,并对标准实施后的产业影响与技术发展趋势进行了展望。本报告旨在为标准使用者提供全面的技术解读与实施参考,促进我国光纤连接器产业与国际标准的接轨与协同发展。关键词:光纤连接器;SAC型连接器系列;国际电工委员会;IEC61754;接口标准化;无源元件Keywords:Fibreopticconnector;TypeSACconnectorfamily;IEC;IEC61754;Interfacestandardization;Passivecomponents1引言1.1标准立项背景光纤连接器是光纤通信系统中用量最大、应用最广泛的无源器件之一,其性能优劣直接决定整个通信链路的传输质量与运维效率。自20世纪70年代以来,光纤连接器经历了从SC、LC等传统插拔式连接器向MPO/MTP等多芯高密度连接器的演进,接口标准化始终是IECTC86(纤维光学技术委员会)及其下属SC86B(光纤互连器件和无源元件分技术委员会)的核心工作方向。近年来,全球数据流量呈指数级增长态势,大型数据中心、边缘计算节点及5G前传/回传网络对光纤连接器提出了三大核心需求:其一,单芯连接密度需进一步提高,以在有限面板空间内实现更多光纤端口的布放;其二,连接器应具备快速现场端接能力,以降低工程施工时间与人工成本;其三,在非理想环境下(如灰尘污染、端面刮擦)仍能保持稳定光学性能,提升系统可靠性。然而,现有IEC61754系列标准中,各连接器接口的机械结构多为刚性对接方式,端面配合精度高度依赖制造公差与现场施工质量,在应对上述需求时存在明显局限性。在此背景下,SAC型连接器概念应运而生。该类型连接器采用自适应对中与弹性补偿结构设计,能够在插合过程中自动修正径向偏移与角度偏差,端面接触压力分布更为均匀,显著降低了对接损耗对污染的敏感性。IECSC86B自2019年起启动了针对SAC型连接器接口的标准化预研工作,经过多轮国际专家会议讨论与技术方案比选,最终形成了IEC61754-36:2025正式发布版本。1.2标准定位与意义IEC61754-36:2025是IEC61754《光纤互连设备和无源元件光纤连接器接口》系列标准的第36部分。该系列标准采用“分部分”结构,每一部分规定一类连接器接口的详细几何尺寸与性能要求,目前已涵盖SC、LC、FC、ST、MPO等主流连接器类型。本标准的发布,意味着SAC型连接器正式纳入国际标准体系框架,为其在全球范围内的设计制造、测试认证及工程应用提供了统一的技术依据。2标准编制原则与工作过程2.1编制基本原则本标准编制遵循IEC导则所确立的统一原则,确保标准内容的科学性、协调性和广泛适用性。协商一致原则贯穿编制全过程,来自各成员国的专家就关键技术参数进行了多轮磋商,充分考虑了不同国家和地区在光纤连接器制造工艺、测试方法和应用场景上的差异。公开透明原则体现在标准草案各阶段均通过IEC官方平台向各国家委员会公开征求意见,保证了标准制定过程的公正性。技术先进性原则要求标准内容充分反映当前光纤连接器领域的最新技术成果,同时兼顾与既有标准的兼容性,避免因标准迭代造成产业资源的浪费。2.2标准编制历程SAC型连接器标准项目自2019年正式启动预研,经历了新工作项目提案(NWIP)、工作草案(WD)、委员会草案(CD)、国际标准草案(DIS)及最终国际标准草案(FDIS)等阶段。在预研阶段,SC86B工作组对全球范围内已有的自适应连接器设计方案进行了系统调研,收集了来自中国、日本、美国、德国等主要光纤连接器生产国的技术提案。2021年,项目进入正式标准制定轨道,成立了由多国专家组成的起草组,先后召开线下国际会议及线上工作组会议十余次,对各章节技术内容进行了逐条审议。2024年底,FDIS投票以高赞成率获得通过,最终于2025年5月正式出版发布。3标准主要内容3.1适用范围与规范性引用文件本标准规定了SAC型光纤连接器系列的接口要求,涵盖连接器插头、适配器及接口界面的几何尺寸、光学性能、机械耐久性和环境适应性等关键技术指标,适用于单模光纤和多模光纤的SAC型连接器设计、制造与检验。标准的规范性引用文件包括IEC61753(光纤互连器件和无源元件性能标准)系列、IEC61300(光纤互连器件和无源元件基本试验和测量步骤)系列、ISO/IEC11801(用户通用布线系统要求)等,确保了标准体系的协调一致性。3.2接口几何尺寸要求标准对SAC型连接器的接口配合尺寸作出了明确规定,包括插头外径、对中结构尺寸、端面曲率半径、光纤高度(光纤突出量)等关键参数。与刚性对接方式不同,SAC型连接器的核心特征在于其插芯端部具备弹性自适应结构,标准对该弹性结构的压缩行程、回复力范围及疲劳寿命提出了量化要求,确保插头在反复插拔后仍能保持良好的对中性能。此外,标准明确了适配器的结构形式与定位精度要求,规定了插头与适配器配合后的连接器整体插拔力范围。3.3光学性能要求在光学性能方面,标准规定了SAC型连接器的插入损耗(IL)和回波损耗(RL)的指标要求及对应的测试方法。对于单模光纤应用,标准规定典型插入损耗应小于0.3dB,最大插入损耗不超过0.5dB;对于多模光纤应用,插入损耗指标相应适当放宽。标准对SAC型连接器的回波损耗提出了分级要求,根据应用场景的不同可分为标准级(RL≥40dB)和高回损级(RL≥50dB)两个等级。值得关注的是,由于SAC型连接器具备自适应对中特性,标准特别规定了在端面受到一定程度的污染或损伤后的“污染状态光学性能”要求,这在国际连接器接口标准中属于创新性规定。3.4机械耐久性与环境适应性机械耐久性方面,标准规定了SAC型连接器的插拔寿命试验要求(不低于500次),以及抗拉、抗扭、耐振动、耐冲击等机械性能的测试方法与判定准则。环境适应性方面,标准规定了连接器在高温、低温、恒定湿热、温度循环及盐雾等环境条件下的性能稳定性要求。针对SAC型连接器可能应用于户外或工业环境的场景,标准还增加了防尘防水等级(IP等级)的相关要求,提升了标准的适用范围。4关键技术特性与技术优势4.1自适应对中机制SAC型连接器的核心技术特征在于其自适应对中机制。传统连接器在插合过程中,插芯的径向偏移和角度偏差依赖于导针和精密的机械尺寸公差来约束,一旦发生碰撞或长期使用后出现磨损,对中精度就会下降。SAC型连接器在插芯外部设置了弹性浮动结构,在插合过程中允许插芯在一定范围内自由调整位置,依靠弹性元件的回复力实现自动对中心。标准对这一机制的行程范围、对中精度和长期稳定性做出了明确规定。4.2污染耐受性在数据中心和FTTH等实际应用场景中,光纤连接器端面的污染是导致光学性能劣化的首要原因。传统连接器端面一旦附着灰尘颗粒,在插合过程中可能造成端面划伤甚至陶瓷插芯破裂。SAC型连接器的弹性自适应结构能够在插合过程中将微小颗粒推挤至端面非光学区域或将其压碎分散,从而有效降低污染物对光学性能的影响。本标准首次将“污染状态下的光学性能”作为一项独立的考核指标纳入连接器接口标准体系,为连接器在实际应用环境中的可靠性评价提供了更为科学的技术依据。5与国内外相关标准的关系5.1与IEC61754系列标准的关系IEC61754-36:2025作为IEC61754系列标准的重要组成部分,严格遵循系列标准统一的编写格式和技术框架,在术语定义、测试方法引用和性能要求表述方面与系列内其他部分保持高度一致。在接口物理结构上,SAC型连接器与现有SC、LC等连接器互不兼容,具有独立的接口形式,因此本标准与IEC61754系列其他部分之间是“并行补充”关系,而非相互替代。5.2与国家标准和行业标准的关系目前,中国国内尚未发布针对SAC型连接器的国家标准或行业标准。随着IEC61754-36:2025的正式发布,国内对口单位全国光学和光子学标准化技术委员会纤维光学分技术委员会(SAC/TC284/SC1)将适时启动该标准的转化工作,研究制定等同采用(IDT)的国家标准。本标准的发布也为国内相关行业标准的制修订提供了重要的技术参考。6主要起草单位介绍6.1中兴通讯股份有限公司中兴通讯股份有限公司(ZTECorporation)是全球领先的综合通信解决方案提供商,成立于1985年,总部位于中国深圳,为A+H股上市公司。作为中国光纤连接器领域标准化的核心骨干企业,中兴通讯长期深度参与IECTC86/SC86B国际标准化工作,在光纤连接器领域拥有数百项发明专利,其自主研发的高密度光纤连接器解决方案已在全球多个大型数据中心和电信网络中规模商用。在本标准编制过程中,中兴通讯派出资深标准化专家与光互联技术专家组成专项团队,深度参与了SAC型连接器接口几何尺寸优化、自适应对中结构设计、污染耐受性能测试方法研究等核心章节的起草工作,并将长期积累的现场部署经验和测试数据贡献至标准技术内容中。7标准实施的意义与展望7.1产业应用价值本标准的发布,对光纤连接器产业将产生深远影响。首先,在技术层面,SAC型连接器的标准化为光通信系统设计人员提供了新的技术选项,在数据中心高密度布线、光纤到户快速施工以及军用战术光缆快速抢修等场景中具有显著优势。其次,在产业层面,统一的标准为SAC型连接器产品的互操作性提供了技术保障,有利于培育完整的产业链。第三,在用户层面,标准的实施将降低用户的运维成本和备件库存压力,提升网络的整体可用性。7.2未来发展方向从标准演进角度看,SAC型连接器标准未来可能向以下方向发展:一是扩展适用范围,将SAC型接口设计拓展至多芯(如8芯、16芯)应用场景,制定SAC型多芯连接器接口标准;二是与智能运维技术相结合,在连接器中集成电子标签或传感功能;三是持续完善性能分级体系;四是推动与新兴应用场景的深度融合,如车载光互联、消费级光纤到房间等。8结论参考文献[1]IEC61754-36:2025,Fibreopticinterconnectingdevicesandpassivecomponents–Fibreopticconnectorinterfaces–Part36:TypeSACconnectorfamily[S].Geneva:IEC,2025.[2]IEC61754-1:2022,Fibreopticinterconnectingdevicesandpassivecomponents–Fibreopticconnectorinterfaces–Part1:Generalandguidance[S].Geneva:IEC,2022.[3]IEC61300-3-4:2021,Fibreopticinterconnectingdevicesandpassivecomponents–Basictestandmeasuremen

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