NF EN 60793-1-49
Optical fibres - Part 1-49 : measurement methods and test procedures - Differential mode delay
Le présent document s'applique uniquement aux fibres multimodales à coeur en verre à gradient d'indice (catégorie A1). Cette méthode d'essai, qui est généralement utilisée dans les installations de production et de recherche, n'est pas facilement réalisée sur le terrain. Ce document décrit une méthode de caractérisation de la structure modale d'une fibre multimodale à gradient d'indice. Cette information est utile pour évaluer les performances de largeur de bande d'une fibre, en particulier lorsque la fibre est destinée à supporter une variété de conditions d'injection telles que celles produites par les émetteurs laser normalisés.
Le présent document s'applique uniquement aux fibres multimodales à coeur en verre à gradient d'indice (catégorie A1). Cette méthode d'essai, qui est généralement utilisée dans les installations de production et de recherche, n'est pas facilement réalisée sur le terrain. Ce document décrit une méthode de caractérisation de la structure modale d'une fibre multimodale à gradient d'indice. Cette information est utile pour évaluer les performances de largeur de bande d'une fibre, en particulier lorsque la fibre est destinée à supporter une variété de conditions d'injection telles que celles produites par les émetteurs laser normalisés.
Le présent document décrit une méthode de caractérisation de la structure modale d'une fibre multimodale à gradient d'indice. Cette information est utile pour évaluer les performances de largeur de bande d'une fibre lorsqu'elle est utilisée avec des sources lasers. Il s'applique uniquement aux fibres multimodales à coeur en verre à gradient d'indice (catégorie A1). Cette méthode d'essai est généralement utilisée dans les installations de production et de recherche et n'est pas facilement réalisée sur le terrain.
Le présent document s'applique uniquement aux fibres multimodales à coeur en verre à gradient d'indice (catégorie A1) . Cette méthode d'essai, qui est généralement utilisée dans les installations de production et de recherche, n'est pas facilement réalisée sur le terrain. Le présent document doit être lu conjointement avec la NF EN 60793-1-1 d'avril 2017.
- AVANT-PROPOS2
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1 Domaine d'application4
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2 Références normatives4
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3 Termes et définitions5
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4 Appareillage6
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4.1 Source optique6
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4.2 Stabilité6
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4.3 Système d'injection6
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4.4 Système de détection7
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4.5 Equipement de calcul8
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5 Echantillonnage et éprouvettes8
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5.1 Echantillon d'essai8
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5.2 Faces d'extrémités d'éprouvettes8
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5.3 Longueur d'éprouvette8
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5.4 Emballage de l'éprouvette8
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5.5 Positionnement de l'éprouvette8
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6 Procédure8
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6.1 Régler et mesurer la réponse du système8
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6.2 Régler le système de détection9
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6.3 Mesurer l'échantillon d'essai9
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7 Calculs et interprétation des résultats10
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7.1 Retard différentiel de mode (DMD)10
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7.2 Largeur de bande modale efficace minimale calculée10
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7.3 Normalisation de la longueur12
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8 Documentation12
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8.1 Consigner les informations suivantes pour chaque essai:12
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8.2 Les informations suivantes doivent être disponibles sur demande:12
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9 Informations relatives à la spécification13
- Annexe A (normative) Limite de la largeur spectrale source14
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Tableau A.1 - Dispersion attendue la plus élevée pour toute fibre de la catégorie A1 disponible sur le marché16
- Annexe B (informative) Discussion des détails de mesure17
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Figure B.1 - Données DMD idéales17
- Annexe C (informative) Détermination des pondérations de DMD pour le calcul de l'EMBc21
- Annexe D (informative)Informations relatives aux calculs de EMBc 23
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Tableau D.1- Pondérations de DMD - Exemple 123
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Tableau D.2 - Pondérations de DMD - Exemple 224
- Annexe E (informative) Comparaison entre cette norme et les recommandations UIT26
- Annexe ZA (normative) Références normatives à d'autres publications internationales avec les publications européennes correspondantes27
- Bibliographie27
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