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光纤第2-60部分:产品规范C类单模互连光纤的分规范标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:OpticalFibres-Part2-60:ProductSpecifications-SectionalSpecificationforClassCSingle-ModeInterconnectionFibres摘要随着第五代移动通信(5G)、大数据中心、云计算及人工智能技术的迅猛发展,光纤通信网络对传输容量、连接密度和部署灵活性的需求持续攀升。在此背景下,短距离互连场景——如数据中心内部互联、局域网布线及无源光网络分配等——对光纤产品提出了区别于长距离骨干传输的差异化性能要求,如更低的弯曲损耗、更优的熔接一致性和更高的空间利用率。为规范该类应用场景下的光纤产品性能指标和测试方法,国际电工委员会(IEC)于2025年9月29日正式发布IEC60793-2-60:2025《光纤第2-60部分:产品规范C类单模互连光纤的分规范》。本报告对该标准的立项背景、技术内容、修订过程及行业影响进行系统阐述。该标准首次以规范性文件形式明确了C类单模互连光纤的几何参数、光学性能、传输特性及环境可靠性要求,填补了现有IEC60793系列标准在短距离互连细分场景的规范空白。本报告指出,该标准的发布将有效促进数据中心光互联系统的标准化部署,为光纤制造商、系统集成商和网络运营商提供统一的技术依据,并将对全球光通信产业链产生深远的推动作用。关键词:单模光纤;互连光纤;产品规范;国际电工委员会;数据中心;弯曲损耗;标准化Keywords:single-modeopticalfibre;interconnectionfibre;productspecification;IEC;datacenter;bendingloss;standardization1引言1.1立项背景光纤通信技术自20世纪70年代商用化以来,已历经五十余年发展历程,成为现代信息社会的核心基础设施。国际电工委员会(InternationalElectrotechnicalCommission,IEC)下设的IEC/TC86“纤维光学”技术委员会及其分技术委员会SC86A“光纤和光缆”,长期负责光纤光缆领域的国际标准制定工作。其中,IEC60793系列标准作为光纤产品的基础性规范体系,涵盖光纤的分类、尺寸参数、传输特性和机械性能等核心内容,是全球光纤产业技术交流和贸易往来最重要的技术语言之一。IEC60793-2作为该系列中的“产品规范”部分,按照光纤类型和应用场景,依次划分为多个分规范(SectionalSpecification),分别规定了A类多模光纤、B类单模光纤等各类光纤产品的详细性能要求。然而,随着光网络架构从传统的“骨干-汇聚-接入”三级树形结构向“扁平化、模块化、池化”的新型数据中心网络架构演进,大量短距离(一般指2km以内)、高密度、高可靠性的光互连应用场景不断涌现。这些场景对光纤的弯曲性能、小尺寸适用性和一致性等指标提出了更为严苛而特殊的要求。传统的B类单模光纤分规范因主要面向长距离传输场景,难以完全覆盖上述差异化需求。在此产业背景下,IEC/TC86/SC86A于2020年前后启动了对IEC60793-2系列的全面修订与扩充工作,决定增设C类光纤分规范,以填补短距离互连场景的标准化空白。经过多轮国际研讨、草案编制和意见征询,IEC60793-2-60:2025最终形成并正式发布。1.2标准定位与意义IEC60793-2-60:2025是IEC60793-2系列中针对C类单模互连光纤的规范性分规范文件,其定位聚焦于短距离、高密度互连场景下的光纤产品。该标准的发布具有以下重要意义:-首次在国际标准层面系统定义了C类单模互连光纤的技术指标体系;-为数据中心内部光互联的规模化部署提供了统一的产品验收依据;-完善了IEC60793-2产品规范系列的结构体系,实现了对单模光纤应用场景的更细粒度覆盖;-促进了全球光纤产品在设计、制造、测试和运维环节的技术协同与贸易便利化。2标准范围与规范性引用文件2.1标准范围IEC60793-2-60:2025规定了C类单模互连光纤的几何尺寸、光学特性、传输性能、机械性能和环境性能要求,并给出了相应的试验方法。该标准适用于短距离光互连应用场景中使用的单模光纤,典型应用包括但不限于:-数据中心内部设备间互连;-局域网(LAN)主干布线;-无源光网络(PON)分配段;-光纤到桌面(FTTD)及光纤到天线(FTTA);-其他对弯曲性能和空间适应性有较高要求的短距离传输场景。该标准覆盖的光纤类别为C类单模互连光纤,其工作波长范围主要集中在1310nm和1550nm两个通信窗口,与现有B类单模光纤的系统兼容性良好。2.2规范性引用文件该标准通过规范性引用方式,与IEC60793系列中其他基础标准和方法标准构成完整的技术规范体系。主要引用文件包括:-IEC60793-1-1《光纤第1-1部分:测量方法和试验程序—总则与导则》;-IEC60793-1-20《光纤第1-20部分:测量方法和试验程序—光纤几何参数》;-IEC60793-1-21《光纤第1-21部分:测量方法和试验程序—光纤几何尺寸》;-IEC60793-1-22《光纤第1-22部分:测量方法和试验程序—长度测量》;-IEC60793-1-30《光纤第1-30部分:测量方法和试验程序—光学特性》;-IEC60793-1-31《光纤第1-31部分:测量方法和试验程序—抗拉强度》;-IEC60793-1-32《光纤第1-32部分:测量方法和试验程序—涂层附着力》;-IEC60793-1-33《光纤第1-33部分:测量方法和试验程序—应力腐蚀敏感性》;-IEC60793-1-40《光纤第1-40部分:测量方法和试验程序—传输特性和光学特性》;-IEC60793-1-42《光纤第1-42部分:测量方法和试验程序—色散》;-IEC60793-1-43《光纤第1-43部分:测量方法和试验程序—数值孔径》;-IEC60793-1-44《光纤第1-44部分:测量方法和试验程序—截止波长》;-IEC60793-1-45《光纤第1-45部分:测量方法和试验程序—模场直径》;-IEC60793-1-46《光纤第1-46部分:测量方法和试验程序—透光率变化》;-IEC60793-1-47《光纤第1-47部分:测量方法和试验程序—宏弯损耗》;-IEC60793-1-50《光纤第1-50部分:测量方法和试验程序—湿热性能》;-IEC60793-1-51《光纤第1-51部分:测量方法和试验程序—干热性能》;-IEC60793-1-52《光纤第1-52部分:测量方法和试验程序—温度变化性能》;-IEC60793-1-53《光纤第1-53部分:测量方法和试验程序—浸水性能》;-IEC60793-1-54《光纤第1-54部分:测量方法和试验程序—伽马辐照》;-IEC60793-2《光纤第2部分:产品规范—总则》;-IEC60793-2-50《光纤第2-50部分:产品规范—B类单模光纤的分规范》。通过上述引用,该标准确保了与IEC60793系列其他部分在测试方法和性能判据方面的高度一致性,便于制造商、检测机构和用户在不同产品类别之间进行横向比对和系统兼容性评估。3C类单模互连光纤的技术指标体系3.1设计理念与分类依据IEC60793-2-60:2025的制定遵循“性能导向、场景适配、兼容优先”的设计理念。C类单模互连光纤虽然在基础波导结构上与B类单模光纤(特别是B1.1和B1.3子类)具有相似性,但其核心差异化体现在对弯曲损耗的严格管控和对小弯曲半径场景的适应性优化。在IEC60793-2:2025的总体分类框架下,单模光纤被划分为不同的类别。C类光纤作为新设立类别,介于B类通用单模光纤与特种光纤之间,其分类依据主要考虑以下因素:-应用场景的链路长度特征(以短距离为主,典型链路不超过2km);-弯曲半径的适用下限(较传统G.652光纤显著降低);-与现网B类光纤的系统级兼容性要求;-制造成本与性能的平衡性。3.2关键技术指标该标准规定的C类单模互连光纤关键技术指标主要包括以下几个方面:(1)几何参数标准对C类光纤的几何特性给出了明确要求。包层直径标准值为125.0μm,容差范围为±0.7μm;模场直径(MFD)在1310nm波长下规定为8.6~9.5μm(典型值选取9.2μm±0.4μm),以确保与现有B类单模光纤的熔接兼容性。芯包同心度误差不超过0.5μm,包层不圆度不超过1.0%。光纤涂覆层外径规定为242μm±7μm,着色光纤外径为252μm±5μm。这些几何参数的要求兼顾了制造可行性与系统兼容性。(2)光学特性在光学特性方面,标准规定了光纤的数值孔径(NA)、截止波长和宏弯损耗等指标。C类光纤的模场直径与数值孔径的匹配关系需保证在1310nm和1550nm窗口的有效单模运行。截止波长应确保在工作波长范围内不存在高阶模干扰。弯曲损耗方面,标准要求在7.5mm弯曲半径下、1550nm波长处宏弯损耗不超过0.5dB/圈(典型值为≤0.1dB/圈),在10mm弯曲半径下不超过0.1dB/圈(典型值为≤0.03dB/圈),从而满足数据中心高密度布线对极小弯曲半径的工程需求。(3)传输性能传输性能是评价光纤质量的核心维度。标准规定C类光纤在1310nm波长处的衰减系数不超过0.4dB/km(典型值≤0.35dB/km),在1550nm波长处不超过0.3dB/km(典型值≤0.22dB/km)。在色散方面,1310nm波长处的零色散波长范围为1300~1324nm,零色散斜率最大值不超过0.092ps/(nm²·km)。这些指标确保了C类光纤在短距离高速率传输场景中的优秀性能表现。(4)机械与环境性能在机械性能方面,标准沿用了IEC60793-1系列中规定的筛选张力水平要求,确保光纤在成缆和使用过程中具备足够的抗拉强度。动态疲劳参数n值不低于20,涂层附着力满足IEC60793-1-32的相应要求。环境性能方面,C类光纤需通过IEC60793-1-50至1-54规定的湿热、干热、温度循环、浸水和伽马辐照等环境试验,保证光纤在数据中心和户外机柜等复杂环境下的长期可靠性。4标准编制过程与主要技术争论4.1编制过程IEC60793-2-60:2025的编制工作遵循了国际标准化组织通行的“提议—准备—委员会草案—国际标准草案—最终国际标准草案—出版”六个阶段程序。自2021年在新工作项目提议(NWIP)中正式立项以来,该标准先后经历了多次委员会草案(CD)和国际标准草案(DIS)的编制与征询。各成员国国家委员会、产业界代表和学术机构就C类光纤的类别定义、参数限值、测试方法等多个层面开展了持续而深入的讨论。2024年末,该标准进入最终国际标准草案(FDIS)阶段,最终于2025年9月29日正式发布。4.2主要技术争论在标准编制过程中,围绕以下核心议题形成了较为集中的技术讨论:(1)C类光纤与B类光纤的边界界定C类光纤是否应作为独立类别存在,还是应作为B类光纤的子类进行扩展,是编制初期讨论最为激烈的问题。部分成员国的专家认为,C类光纤在波导结构上与B1.3类(低水峰光纤)和B6类(弯曲不敏感光纤)存在较多交叉,新增独立类别可能造成标准体系的冗余和用户认知的混淆。经过多轮论证,最终形成了以“应用场景+性能特征”双重维度进行分类的共识——C类光纤的设立更侧重于短距离互连这一特定应用场景导向,而非仅基于波导结构的差异性。(2)弯曲损耗指标的具体限值关于宏弯损耗的具体限值,各方基于不同的应用需求提出了不同建议。倾向于高密度数据中心布线的厂商主张更严苛的弯曲损耗要求(如在5mm弯曲半径下的性能指标),而部分注重与现有B类光纤兼容性的代表则主张适度放宽。经过折中,标准最终采用了7.5mm和10mm两个典型弯曲半径下规定限值的方案,既体现了C类光纤在弯曲性能上的优化定位,又兼顾了与现有系统的可兼容性。(3)标准名称中“C类”的编码逻辑关于类别代号的选择,TC86/SC86A内部讨论了多种编码方案。需要指出的是,由于IEC60793-2:2025的产品规范体系正在经历结构性调整,本标准的“C类”归类与未来标准体系架构的衔接需要统筹考量。最终发布的版本采用了“类C单模互连光纤”的命名方式,在保持与IEC60793-2总则框架一致的前提下,兼顾了实际应用中的识别便利性。5标准实施与产业影响5.1对光纤制造业的影响IEC60793-2-60:2025的发布为光纤制造商提供了明确的C类产品设计和生产依据。制造商可依据标准中规定的各项性能和试验要求,优化预制棒折射率剖面设计,调整拉丝工艺参数,从而实现弯曲性能与传输性能的最佳平衡。同时,该标准也将促进光纤产品的分级管理和质量控制精细化。对于具备较强研发能力的头部企业而言,C类光纤标准的出台意味着新的市场机遇,有望在数据中心光互联等高速增长领域占据先机。5.2对系统集成与数据中心建设的影响对于数据中心设计者和系统集成商而言,该标准提供了可靠的光纤选型和验收依据。过去,由于缺乏统一的互连光纤性能规范,不同供应商提供的光纤在弯曲性能和兼容性方面参差不齐,给工程设计带来了较大挑战。C类光纤标准的发布使得设计者可以更有信心地采用超高密度光缆和极小弯曲半径的布线路由方案,进而提高数据中心的空间利用率和散热效率。此外,统一的性能指标也为多供应商环境下的设备互换性和系统升级提供了保障。5.3对国际标准体系的完善从国际标准体系建设的角度来看,IEC60793-2-60:2025的发布填补了IEC60793-2产品规范系列在C类光纤领域的空白。该标准与国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)相关建议书之间的协调关系也将逐步深化。未来,C类光纤的相关性能要求有望被纳入更广泛的国际贸易和技术合作框架中,进一步促进全球光纤市场的健康有序发展。6主要起草单位介绍IEC60793-2-60:2025的制定汇聚了全球光纤光缆领域顶尖企业和研究机构的智慧与经验。来自中国、美国、日本、德国、英国、韩国、法国、意大利等多个国家的专家共同参与了标准草案的编制和技术讨论。主要参与单位包括:-中国:中国信息通信科技集团有限公司(CICT)旗下烽火通信科技股份有限公司、长飞光纤光缆股份有限公司、江苏亨通光电股份有限公司、中国信息通信研究院等;-美国:康宁公司(CorningIncorporated);-日本:住友电气工业株式会社(SumitomoElectricIndustries,Ltd.)、古河电气工业株式会社(FurukawaElectricCo.,Ltd.)、藤仓株式会社(FujikuraLtd.);-德国:莱尼集团(LEONIAG);-韩国:韩国光州科学技术院(GIST)及相关产业代表。本文重点介绍中国信息通信科技集团有限
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