【技术笔记】空芯光纤技术指标
最近学习了一份2026年8月的空芯光纤真实项目技术要求。可能相比单纯关注实验室低损耗数据,这份文件更值得看的,是对衰减、时延、弯曲、熔接及环境可靠性提出了较完整的工程要求。摘录部分关键指标,供学习参考。
1.1项目中的所有光缆中的所有空芯光纤应为同一型号和同一来源(同一工厂、同一材料、同一制造方法)。每盘光缆中的光纤不应有光纤接头。
1.2光纤几何尺寸
1、光纤的包层直径为235±2μm
2、涂覆层/包层同心度误差:≤12.0μm
3、涂覆层直径(未着色):370±5μm
1.3光纤传输特性
1、光纤在1550nm处的模场直径为18~20μm;
投标方提供其所用光纤在1550nm波长的实际有效面积数值、计算公式;
模场直径测试方法:参考GB/T 15972.35,采用直接远场扫描法或远场可变孔径法。
2、 ★光纤在1550nm波长传输时延不高于3.5us/km。
3、 光纤衰减特性
(1)★成缆后1550nm和1625nm波长光缆的最大衰减系数值≤0.12dB/km。
(2)成缆后1523-1627nm波长范围内按照1nm分辨率测试的最大衰减系数值≤0.15dB/km。
(3)成缆后光纤在1550nm/1625nm的最大双向衰减系数差值≤0.02dB/km。
(4)成缆前光纤在1523-1627nm波长范围内最大附加气体吸收损耗≤0.01dB/km
附加气体吸收损耗在光谱仪0.02nm分辨率下进行测试,测试方法如下:采用光谱仪测得1523-1626nm波长范围内的衰减系数谱,选取由气体吸收造成的衰减系数最大的吸收峰,记录其峰值衰减系数a、中心波长λa,在其左右两侧选取距离最近的两个吸收峰,记录其中心波长λL和λR,算出最大吸收峰左右两个谷底取样波长λb=(λa+λL)/2和λc=(λa+λR)/2,测得λb和λc处衰减系数b和c,最大附加气体吸收损耗=a-(b+c)/2。
(5)供应商应提供1460~1675nm波长范围内按照1nm分辨率测试的双向典型衰减光谱特性曲线图,同时提供1523~1627nm波段按照0.02nm分辨率测试的双向典型衰减光谱特性曲线图。
(6)供应商应提供1550nm和1625nm波长上的光纤衰减的直方图及样本数。
4、光纤在1550nm、1625nm波长上的弯曲衰减特性
★以30mm的弯曲半径松绕100圈后,衰减增加值应1550nm波长下不大于0.1dB。
5、 光纤色散特性
(1)★光纤在1550nm波长处的色散系数不大于5ps/(nm•km)。
(2)★1550nm波长色散点斜率不大于0.03ps/(nm2 ·km)
6、 偏振模色散PMDQ
★光纤成缆后在1550nm波长处的偏振模色散系数应满足:≤0.2ps/
(单盘值)。
光纤成缆后在1550nm链路最大PMDQ≤0.15ps/。
7、 光纤接头损耗
(1)所供光缆中的任意两根同类型空芯光纤在工厂条件下1550nm波长的熔接损耗应满足以下规定:
★光纤接头损耗双向平均的最大值应不大于0.1dB。
(2)所供光缆中的任意两根同类型空芯光纤在施工现场1550nm波长的熔接损耗应满足以下规定:
光纤接头损耗双向平均的最大值应不大于0.3dB,厂家应提供检测方法。
(3)所供光缆中的任意1根空芯光纤与任意G.652.D单模光纤使用本招标项目中投标方提供的配套接续件,在工厂条件下1550nm波长的熔接损耗应满足以下规定:
★连接衰减≤0.6dB/对,回波损耗≤-50dB。
(4)所供光缆中的任意1根空芯光纤与任意G.652.D单模光纤使用本招标项目中投标方提供的配套接续件,在施工现场1550nm波长的熔接损耗应满足以下规定:
连接衰减≤0.6dB/对,回波损耗≤-50dB,厂家应提供检测方法。
1.4光纤机械性能
供应商提供光缆中的空芯光纤的机械性能数值:
(1)机械性拉力筛选值、
成缆前的一次涂覆光纤必须全部经过拉力筛选试验的试验数值。
(2)涂层剥离力
剥除涂覆层所需的剥离力峰值范围。
(3)光纤抗张强度
光纤老化前符合的最低抗张强度要求值。
(4)动态疲劳系数nd
动态疲劳系数nd值。
(5)涂覆层剥离力
光纤涂覆层剥离力的平均值和峰值。
(6)环境试验后机械性能
环境试验后光纤的机械性能指标。
供应商若应标时无法提供以上数值,则供应商需承诺一旦中标厂验后一个月内配合提供以上数值。
1.5光纤环境性能
供应商提供光缆中的空芯光纤的以下环境特性数值:
(1)衰减温度特性
光纤试样在-60℃~+85℃范围内,在1550nm、1625nm波长相对于23℃士2℃,两个循环周期后的附加衰减值。
(2)湿热性能
光纤试样在85℃士2℃温度和相对湿度不低于85%的条件下,放置30天后,在1550nm、1625nm波长与20℃时相比允许的附加衰减系数。
(3)浸水性能
光纤试样在23℃士5℃温度下,浸泡在水中30天后,在1550nm、1625nm波长与20℃时相比允许的附加衰减系数。
(4)干热性能
光纤试样在85℃士2℃温度条件下放置30天后,在1310nm、1550nm波长与20℃时相比允许的附加衰减系数。
(5)进水速度
空芯光纤断面浸泡在纯水中时长分别为12小时、24小时、7天、15天的进水速度。
(6)吸收峰随时间演进情况
提供两端与单端暴漏在空气中的空芯光纤在-40℃、-20℃、0℃、23℃、40℃、70℃温度下,1523~1627nm波段随时间变化的双向衰减曲线,测试时间间隔为6小时内间隔1小时,6小时后间隔4小时测试,时间周期为7天。
供应商若应标时无法提供以上数值,则供应商需承诺一旦中标厂验后一个月内配合提供以上数值。
1.6光纤着色
光纤着色应优先采用UV处理法。其颜色应不迁染、不褪色(用丙酮或酒精擦拭也应如此)。在光纤光缆使用寿命内,光纤不褪色、涂覆层不粉化。
1.7测试方法:
1.2~1.3按照ITU-T G.650建议规定的方法测试。
