IEC 61753-081-022023 光纤互连器件和无源元件.性能标准.第081-02部分C类非连接器化单模光纤中型1xN DWDM器件.受控环境标准立项发展报告_第1页
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光纤互连器件和无源元件性能标准第081-02部分:C类非连接器化单模光纤中型1×NDWDM器件受控环境标准立项发展报告StandardizationDevelopmentReport:FibreOpticInterconnectingDevicesandPassiveComponents–PerformanceStandard–Part081-02:Non-connectorizedSingle-modeFibreOpticMiddle-scale1×NDWDMDevicesforCategoryC–ControlledEnvironments摘要关键词:光纤互连器件;密集波分复用;性能标准;受控环境;IEC61753;标准化1.引言1.1研究背景密集波分复用(DenseWavelengthDivisionMultiplexing,DWDM)技术通过在单根光纤中同时传输多个不同波长的光信号,极大地提升了光纤的传输容量,是现代光通信网络不可或缺的核心技术。随着5G承载网、数据中心互联和城域汇聚网络的快速发展,1×N型DWDM器件(如阵列波导光栅AWG、薄膜滤波器TFF等)作为波分复用系统的关键组成部分,市场需求持续增长。然而,标准化的滞后制约了行业的健康发展。不同厂商生产的中型1×NDWDM器件在光学性能(如插入损耗、信道隔离度)、环境适应性(如温度稳定性、耐湿性能)和长期可靠性方面存在显著差异,给网络规划、系统集成和运维管理带来了巨大挑战。同时,缺乏统一的性能标准也增加了用户选型和采购的难度。1.2标准立项的必要性IEC61753系列标准是光纤互连器件和无源元件性能标准的权威框架文件,已覆盖多种类型的光纤器件,为器件分级(A类极端环境、C类受控环境、G类非受控环境等)和性能评估提供了系统性的方法论。然而,在IEC61753-081-02:2023发布之前,该系列标准中尚缺乏针对中型1×NDWDM器件在C类受控环境下性能要求的专项标准,形成了标准体系中的一个重要缺口。这一缺失导致业界在评估此类产品性能时缺乏统一依据——制造商无法明确产品设计和出厂检验的目标性能指标,网络运营商在采购时缺少可依据的技术标尺,检测机构也缺少权威的测试判据。因此,制定本标准是完善IEC61753标准体系、填补DWDM器件性能评估标准空白的必要举措。2.标准编制背景与任务来源2.1国际标准化背景IEC61753标准系列由国际电工委员会光纤互连器件和无源元件标准化技术委员会(IEC/TC86/SC86B)负责制定。该系列标准采用分部分(Part)结构,每个部分针对特定类型的器件类别和环境类别(Category)规定性能要求。这种模块化的标准架构便于标准的维护更新和扩展,使得新技术、新器件能够快速纳入标准化体系。2.2标准编制过程IEC61753-081-02:2023的编制工作历经多个阶段。按照IEC标准化工作程序,该标准经过了新工作项目提案(NP)、工作草案(WD)、委员会草案(CD)、国际标准草案(DIS)和最终国际标准草案(FDIS)等多个阶段的严格审查和投票。在编制过程中,来自中国、美国、德国、日本、韩国等主要光通信产业国家的专家积极参与,对标准的技术内容进行了多轮深入讨论和修订。2.3标准的技术定位本标准属于IEC61753系列标准的第081-02部分,聚焦于“C类非连接器化单模光纤中型1×NDWDM器件”。其中:-C类(CategoryC):指受控环境(ControlledEnvironments),通常指温度受控的机房、设备间等室内环境;-非连接器化(Non-connectorized):指器件采用熔接方式与光纤线路连接,不配备可插拔连接器;-中型(Middle-scale):指信道数量适中的1×NDWDM器件(通常为4通道至16通道),介于小型(2通道、4通道)和大型(32通道及以上)之间;-1×N结构:指具有1个公共端口和N个信道端口的波分复用/解复用器件。3.标准主要内容3.1标准适用范围本标准适用于C类(受控环境)下使用的非连接器化单模光纤中型1×NDWDM器件,规定了其在规定试验条件下的性能要求。标准中涉及的关键光学性能参数包括:-插入损耗(InsertionLoss,IL):各信道通带内的最大允许插入损耗值;-信道隔离度(ChannelIsolation):相邻信道和非相邻信道之间的串扰限值;-回波损耗(ReturnLoss,RL):器件各端口的反射特性要求;-偏振相关损耗(PolarizationDependentLoss,PDL):不同偏振态下的损耗差异限值;-中心波长与信道间隔:各信道中心波长的准确度和信道间隔的一致性要求;-通带宽度(PassbandWidth):各信道通带的带宽要求。3.2环境性能要求针对C类受控环境,规定了器件在以下环境条件下的性能要求:-工作温度范围:通常为0℃至+70℃(室内温度范围);-贮存温度范围:扩展至-40℃至+85℃;-湿热试验:在相对湿度高达90%的条件下验证器件的耐湿性能;-温度循环试验:考察器件在温度交变条件下的性能稳定性;-振动试验:评估器件在运输和安装过程中可能遇到的机械振动影响。3.3试验方法与合格判据标准详细规定了各项性能参数的试验方法、测量条件和合格判据,确保不同实验室、不同测试系统获得的结果具有可比性。试验方法参照IEC61300系列(光纤互连器件和无源元件基本试验和测量程序)的相关规定。3.4标准的技术特点与创新本标准在技术内容上具有以下显著特点:-分级分类考核性能:针对不同信道数量的器件(如4通道、8通道、16通道)分别规定了差异化的性能指标,避免“一刀切”造成的不合理要求,使标准更具可操作性和适用性。-兼顾光通信系统实际需求:在确定各项参数的限值时,充分考虑了DWDM系统在传输距离、通道串扰代价、功率预算等方面的实际工程需求。-明确C类环境的适用条件:清晰界定了受控环境的温度、湿度和洁净度范围,为使用方提供了明确的选型依据。-与IEC61753系列其他标准保持一致性:在术语定义、试验方法引用、格式编排等方面与系列标准保持高度协调。4.标准编制的依据与原则4.1编制依据本标准的编制严格遵循以下文件和原则:-IECGuide108:关于横向标准和安全标准的制定指南;-ISO/IECDirectivesPart2:国际标准的结构和编写规则;-IEC61753-1:光纤互连器件和无源元件性能标准的总则与导则;-IEC61300系列标准:光纤互连器件和无源元件基本试验和测量程序;-ITU-TG.694.1:DWDM频率栅格建议书(涉及信道间隔和中心波长要求);-ITU-TG.671:无源光器件特性要求建议书。4.2编制原则-协调一致性原则:与IEC61753系列既有标准在结构框架、术语定义、试验方法上保持协调一致;-技术先进性原则:充分反映当前DWDM器件的最新技术水平和产业发展需求;-可操作性原则:确保标准规定的试验方法和合格判据在工程实践中具有可操作性;-市场适应性原则:兼顾不同国家和地区的技术发展差异,确保标准的全球适用性。5.主要参与单位介绍本标准由国际电工委员会光纤互连器件和无源元件标准化技术委员会(IEC/TC86/SC86B)归口管理并组织制定。IEC/TC86/SC86B是国际电工委员会下设的专门负责光纤互连器件和无源元件标准化的分技术委员会,其秘书处由多方承担,主席和召集人来自全球主要光通信技术领先国家。该分委会的工作范围涵盖:-光纤连接器、光纤接头、光衰减器、光开关、波分复用器等各类无源器件;-光纤无源器件的术语定义、分类体系和基本要求;-性能标准的制定和修订,包括本标准所涉及的IEC61753系列;-与ITU-T、ISO等国际标准化组织的协调与合作。在IEC61753-081-02:2023的编制过程中,来自中国、美国、日本、韩国、德国等国家的标准化专家和技术代表积极参与了标准草案的起草、技术讨论和意见反馈工作。中国作为全球最大的光通信设备和器件制造基地,在标准的制定过程中发挥了重要作用,来自中国信息通信研究院、武汉邮电科学研究院、华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司等单位的专家代表深度参与了标准技术内容的讨论和制定。6.标准实施的意义6.1对产业发展的意义IEC61753-081-02:2023的发布对光通信产业发展具有多方面的积极意义:-促进产品质量提升:标准规定的性能限值和试验方法为制造商提供了明确的设计目标和品质控制依据,推动产品性能的持续改进;-降低交易成本:统一的性能标准减少了供需双方的技术沟通成本,简化了选型和采购流程;-推动技术进步:标准的技术指标反映了当前技术发展的先进水平,引导企业加大研发投入,推动技术创新;-增强国际贸易便利性:采用国际标准有助于消除技术性贸易壁垒,促进光通信产品的国际贸易。6.2对标准化体系完善的意义本标准的发布填补了IEC61753系列标准在DWDM器件领域的空白,进一步完善了光纤无源器件的国际标准体系,为后续制定其他类型DWDM器件标准(如大型1×NDWDM器件、可重构光分插复用器ROADM等)奠定了坚实基础。7.结论与展望IEC61753-081-02:2023《光纤互连器件和无源元件性能标准第081-02部分:C类非连接器化单模光纤中型1×NDWDM器件受控环境》是光通信领域一项重要的国际标准。该标准的发布实施为C类受控环境下的中型1×NDWDM器件提供了统一的性能评估依据,填补了IEC61753标准体系在该领域的空白,对于规范DWDM器件市场、提升产品质量、推动技术创新和促进国际贸易具有重要意义。展望未来,随着光通信技术向更大容量、更高密度、更智能化方向持续演进,DWDM器件的标准化需求将不断增长。建议重点推进以下工作:一是加快开展本标准在我国的转化应用,适时推动制定相应的国家标准或行业标准,促进国际标准与国内标准的衔接;二是持续跟踪DWDM器件技术的发展趋势,适时启动标准的修订工作,将新的技术成果纳入标准体系;三是加强标准宣贯和培训工作,推动标准在产业界的广泛应用,充分发挥标准对产业发展的引领和支撑作用;四是积极推动在更广泛的环境类别(如G类非受控环境)和其他类型DWDM器件(如大型1×N器件)的标准制定工作,形成更加完善的DWDM器件标准体系。可以预见,随着本标准的深入实施和系列标准的不断完善,DWDM器件的标准化水平将持续提升,为构建高速、高效、智能的光通信网络提供更加坚实的技术支撑。参考文献[1]IEC61753-081-02:2023,Fibreopticinterconnectingdevicesandpassivecomponents-Performancestandard-Part081-02:Non-connectorizedsingle-modefibreopticmiddle-scale1xNDWDMdevicesforcategoryC-Controlledenvironments[S].Geneva:IEC,2023.[2]IEC61753-1,Fibreopticinterconnectingdevicesandpassivecomponents-Performancestandard-Part1:Generalandguidanceforperformancestandards[S].Geneva:IEC.[3]IEC61300series,Fibreopticinterconnectingdevicesandpassivecomponents-Basictestandmeasurementprocedures[S].Geneva:IEC.[4]ITU-TG.694.1,SpectralgridsforWDMapplications:DWDMfrequencygrid[S].Geneva:ITU,2020.[5]ITU-TG.671,Transmissioncha

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