IEC 61300-3-3:1997
(Main)Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-3: Examinations and measurements - Monitoring change in attenuation and in return loss (multiple paths)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-3: Examinations and measurements - Monitoring change in attenuation and in return loss (multiple paths)
Dispositifs d'interconnexion et composants passifs à fibres optiques - Méthodes fondamentales d'essai et de mesures - Partie 3-3: Examens et mesures - Contrôle de la variation de l'affaiblissement et de la puissance réfléchie (voies multiples)
General Information
- Status
- Published
- Publication Date
- 11-Mar-1997
- Technical Committee
- SC 86B - Fibre optic interconnecting devices and passive components
- Drafting Committee
- WG 4 - TC 86/SC 86B/WG 4
- Current Stage
- DELPUB - Deleted Publication
- Start Date
- 07-Feb-2003
- Completion Date
- 14-Feb-2026
Relations
- Effective Date
- 05-Sep-2023
Overview
IEC 61300-3-3:1997 is an international standard developed by the International Electrotechnical Commission (IEC) as part of the IEC 61300 series. This standard specifies basic test and measurement procedures for fibre optic interconnecting devices and passive components, with a focus on monitoring changes in attenuation and return loss across multiple paths. The procedures outlined are vital for ensuring the long-term reliability and performance of optical fibre systems in varied environments. This standard is used globally by manufacturers, testing laboratories, and engineers working with fibre optic components, ensuring accurate, repeatable, and stable measurements in environmental testing scenarios.
Key Topics
- Change Monitoring: Describes methods for measuring changes in attenuation (signal loss) and return loss (back-reflected power) in passive optical components during environmental testing.
- Multiple Paths Testing: Procedures are designed for simultaneously monitoring multiple devices under test (DUTs), reflecting real-world fibre optic network demands.
- Measurement Methods: Outlines four distinct methods:
- Methods 1 & 2: Use light power measurement to monitor performance across multiple devices.
- Methods 3 & 4: Employ OTDR (Optical Time Domain Reflectometer) techniques, suitable when OTDR averaging times are compatible with the environmental change rate.
- Automated Data Acquisition: Emphasizes the use of automated systems for data collection, aiming at high stability over extended test durations.
- Measurement Stability: Focuses on maintaining high accuracy and repeatability, since significant changes in optical components can be very small and occur over long timescales.
- Apparatus Specifications: Lists requirements for sources, detectors, mode filters, optical switches, and temporary joints to achieve reliable and consistent results.
Applications
Implementing this standard provides practical value across various areas in fibre optics:
- Component Qualification: Ensures that connectors, splitters, and other passive components meet required performance standards after environmental exposure (temperature, humidity, mechanical stress).
- Quality Assurance: Assists manufacturers in reliably detecting small degradations in optical performance before components are deployed in critical infrastructure.
- Network Reliability: Helps network operators verify that fibre optic links maintain low attenuation and acceptable return loss, critical for high-bandwidth applications.
- Research and Development: Supports R&D activities by providing clear methodologies for comparative testing and benchmark analysis of new fibre optic devices.
- Field Installations: Guides field technicians in using appropriate test setups, including multi-path monitoring and OTDR-based diagnostics, to ensure installations meet industry benchmarks.
Related Standards
Understanding IEC 61300-3-3 is enhanced by familiarity with related international standards:
- IEC 61300-1: Fibre optic interconnecting devices and passive components – General and guidance.
- IEC 61300-2: Fibre optic interconnecting devices and passive components – Tests.
- IEC 61300-3-6: Fibre optic interconnecting devices and passive components – Examinations and measurements – Return loss.
- IEC 61753 Series: Performance standards for fibre optic interconnecting devices and passive components.
- IEC 60825: Safety of laser products, relevant for high-output optical sources.
- IEC 60050: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), providing consistent technical terminology.
Conclusion
IEC 61300-3-3:1997 is fundamental for organizations seeking to ensure the reliability and quality of fibre optic passive components in modern communication networks. By detailing robust, repeatable test procedures for multiple devices under environmental stress, it enables consistent monitoring of attenuation and return loss, supporting both product development and operational excellence in fibre optics. Adhering to this standard not only complies with international best practices but also contributes to the long-term performance and uptime of optical networks.
Keywords: IEC 61300-3-3, fibre optic testing, attenuation, return loss, passive components, environmental testing, OTDR, optical measurement, network reliability, quality assurance.
Buy Documents
IEC 61300-3-3:1997 - Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-3: Examinations and measurements - Monitoring change in attenuation and in return loss (multiple paths) Released:3/12/1997
Get Certified
Connect with accredited certification bodies for this standard

ANCE
Mexican certification and testing association.

Intertek Slovenia
Intertek testing, inspection, and certification services in Slovenia.
LNE (Laboratoire National de Métrologie et d'Essais)
French national laboratory for metrology and testing.
Sponsored listings
Frequently Asked Questions
IEC 61300-3-3:1997 is a standard published by the International Electrotechnical Commission (IEC). Its full title is "Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-3: Examinations and measurements - Monitoring change in attenuation and in return loss (multiple paths)". This standard covers: Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-3: Examinations and measurements - Monitoring change in attenuation and in return loss (multiple paths)
Fibre optic interconnecting devices and passive components - Basic test and measurement procedures - Part 3-3: Examinations and measurements - Monitoring change in attenuation and in return loss (multiple paths)
IEC 61300-3-3:1997 is classified under the following ICS (International Classification for Standards) categories: 33.180.20 - Fibre optic interconnecting devices. The ICS classification helps identify the subject area and facilitates finding related standards.
IEC 61300-3-3:1997 has the following relationships with other standards: It is inter standard links to IEC 61300-3-3:2003. Understanding these relationships helps ensure you are using the most current and applicable version of the standard.
IEC 61300-3-3:1997 is available in PDF format for immediate download after purchase. The document can be added to your cart and obtained through the secure checkout process. Digital delivery ensures instant access to the complete standard document.
Standards Content (Sample)
NORME CEI
INTERNATIONALE
IEC
61300-3-3
INTERNATIONAL
Première édition
STANDARD
First edition
1997-03
Dispositifs d’interconnexion et composants
passifs à fibres optiques – Méthodes
fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-3:
Examens et mesures –
Contrôle de la variation de l’affaiblissement
et de la puissance réfléchie (voies multiples)
Fibre optic interconnecting devices
and passive components – Basic test
and measurement procedures –
Part 3-3:
Examinations and measurements –
Monitoring change in attenuation and
in return loss (multiple paths)
Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 61300-3-3: 1997
Validité de la présente publication Validity of this publication
Le contenu technique des publications de la CEI est cons- The technical content of IEC publications is kept under
tamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de constant review by the IEC, thus ensuring that the content
la technique. reflects current technology.
Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de Information relating to the date of the reconfirmation of the
la publication sont disponibles auprès du Bureau Central de publication is available from the IEC Central Office.
la CEI.
Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établis- Information on the revision work, the issue of revised
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent editions and amendments may be obtained from IEC
être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et National Committees and from the following IEC
dans les documents ci-dessous: sources:
• Bulletin de la CEI • IEC Bulletin
• Annuaire de la CEI • IEC Yearbook
Publié annuellement Published yearly
• Catalogue des publications de la CEI • Catalogue of IEC publications
Publié annuellement et mis à jour régulièrement Published yearly with regular updates
Terminologie Terminology
En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se For general terminology, readers are referred to IEC 50:
reportera à la CEI 50: Vocabulaire Electrotechnique Inter- International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is
national (VEI), qui se présente sous forme de chapitres issued in the form of separate chapters each dealing
séparés traitant chacun d'un sujet défini. Des détails with a specific field. Full details of the IEV will be
complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande. supplied on request. See also the IEC Multilingual
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI. Dictionary.
Les termes et définitions figurant dans la présente publi- The terms and definitions contained in the present publi-
cation ont été soit tirés du VEI, soit spécifiquement cation have either been taken from the IEV or have been
approuvés aux fins de cette publication. specifically approved for the purpose of this publication.
Symboles graphiques et littéraux Graphical and letter symbols
Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les For graphical symbols, and letter symbols and signs
signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur approved by the IEC for general use, readers are referred to
consultera: publications:
– la CEI 27: Symboles littéraux à utiliser en – IEC 27: Letter symbols to be used in electrical
électrotechnique; technology;
– la CEI 417: Symboles graphiques utilisables – IEC 417: Graphical symbols for use on
sur le matériel. Index, relevé et compilation des equipment. Index, survey and compilation of the
feuilles individuelles; single sheets;
– la CEI 617: Symboles graphiques pour schémas; – IEC 617: Graphical symbols for diagrams;
et pour les appareils électromédicaux, and for medical electrical equipment,
– la CEI 878: Symboles graphiques pour – IEC 878: Graphical symbols for electromedical
équipements électriques en pratique médicale. equipment in medical practice.
Les symboles et signes contenus dans la présente publi- The symbols and signs contained in the present publication
cation ont été soit tirés de la CEI 27, de la CEI 417, de la have either been taken from IEC 27, IEC 417, IEC 617
CEI 617 et/ou de la CEI 878, soit spécifiquement approuvés and/or IEC 878, or have been specifically approved for the
aux fins de cette publication. purpose of this publication.
Publications de la CEI établies par le IEC publications prepared by the same
même comité d'études technical committee
L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin The attention of readers is drawn to the end pages of this
de cette publication, qui énumèrent les publications de la publication which list the IEC publications issued by the
CEI préparées par le comité d'études qui a établi la technical committee which has prepared the present
présente publication. publication.
NORME
CEI
INTERNATIONALE
IEC
61300-3-3
INTERNATIONAL
Première édition
STANDARD
First edition
1997-03
Dispositifs d’interconnexion et composants
passifs à fibres optiques – Méthodes
fondamentales d’essais et de mesures –
Partie 3-3:
Examens et mesures –
Contrôle de la variation de l’affaiblissement
et de la puissance réfléchie (voies multiples)
Fibre optic interconnecting devices
and passive components – Basic test
and measurement procedures –
Part 3-3:
Examinations and measurements –
Monitoring change in attenuation and
in return loss (multiple paths)
IEC 1997 Droits de reproduction réservés Copyright - all rights reserved
Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée No part of this publication may be reproduced or utilized in
sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique any form or by any means, electronic or mechanical, including
ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans photocopying and microfilm, without permission in writing from
l'accord écrit de l'éditeur. the publisher.
International Electrotechnical Commission 3, rue de Varembé Geneva, Switzerland
Telefax: +41 22 919 0300 e-mail: inmail@iec.ch IEC web site http: //www.iec.ch
CODE PRIX
Commission Electrotechnique Internationale
PRICE CODE N
International Electrotechnical Commission
Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue
– 2 – 61300-3-3 © CEI: 1997
SOMMAIRE
Pages
AVANT-PROPOS . 4
Articles
1 Généralités . 6
1.1 Domaine d’application et objet . 6
1.2 Référence normative. 6
2 Description générale . 6
3 Matériel. 6
3.1 Méthodes 1 et 2. 6
3.2 Méthodes 3 et 4. 12
4 Procédure . 16
4.1 Méthode 1 . 16
4.2 Méthode 2 . 18
4.3 Méthode 3 . 22
4.4 Méthode 4 . 26
5 Détails à préciser . 26
5.1 Méthodes 1 et 2. 26
5.2 Méthodes 3 et 4. 28
61300-3-3 © IEC: 1997 – 3 –
CONTENTS
Page
FOREWORD . 5
Clause
1 General. 7
1.1 Scope and object . 7
1.2 Normative reference . 7
2 General description. 7
3 Apparatus . 7
3.1 Methods 1 and 2 . 7
3.2 Methods 3 and 4 . 13
4 Procedure . 17
4.1 Method 1 . 17
4.2 Method 2 . 19
4.3 Method 3 . 23
4.4 Method 4 . 27
5 Details to be specified. 27
5.1 Methods 1 and 2 . 27
5.2 Methods 3 and 4 . 29
– 4 – 61300-3-3 © CEI: 1997
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
–––––––––
DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
À FIBRES OPTIQUES – MÉTHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES –
Partie 3-3: Examens et mesures – Contrôle de la variation de
l’affaiblissement et de la puissance réfléchie (voies multiples)
AVANT-PROPOS
1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale de normalisation composée
de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la CEI). La CEI a pour objet de
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de
l'électricité et de l'électronique. A cet effet, la CEI, entre autres activités, publie des Normes Internationales.
Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en
liaison avec la CEI, participent également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec l'Organisation
Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
2) Les décisions ou accords officiels de la CEI concernant les questions techniques, représentent, dans la mesure
du possible un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.
3) Les documents produits se présentent sous la forme de recommandations internationales. Ils sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guides et agréés comme tels par les Comités nationaux.
4) Dans le but d'encourager l'unification internationale, les Comités nationaux de la CEI s'engagent à appliquer de
façon transparente, dans toute la mesure possible, les Normes internationales de la CEI dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence entre la norme de la CEI et la norme nationale ou régionale
correspondante doit être indiquée en termes clairs dans cette dernière.
5) La CEI n’a fixé aucune procédure concernant le marquage comme indication d’approbation et sa responsabilité
n’est pas engagée quand un matériel est déclaré conforme à l’une de ses normes.
6) L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Norme internationale peuvent faire
l’objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. La CEI ne saurait être tenue pour
responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et de ne pas avoir signalé leur existence.
La Norme internationale CEI 61300-3-3 a été établie par le sous-comité 86B: Dispositifs
d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques, du comité d'études 86 de la CEI:
Fibres optiques.
Le texte de cette norme est issu des documents suivants:
FDIS Rapport de vote
86B/852/FDIS 86B/951/RVD
Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti à l'approbation de cette norme.
La CEI 1300 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général Dispositif
d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques – Méthodes fondamentales d’essais
et de mesures:
– Partie 1: Généralités et guide
– Partie 2: Essais
– Partie 3: Examens et mesures
61300-3-3 © IEC: 1997 – 5 –
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
–––––––––
FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS –
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES –
Part 3-3: Examinations and measurements – Monitoring change
in attenuation and in return loss (multiple paths)
FOREWORD
1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for standardization comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of the IEC is to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International Standards. Their preparation is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may
participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates closely with the International Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two
organizations.
2) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters express, as nearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation
from all interested National Committees.
3) The documents produced have the form of recommendations for international use and are published in the form
of standards, technical reports or guides and they are accepted by the National Committees in that sense.
4) In order to promote international unification, IEC National Committees undertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum extent possible in their national and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding national or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.
5) The IEC provides no marking procedure to indicate its approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with one of its standards.
6) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.
International Standard IEC 61300-3-3 has been prepared by subcommittee 86B: Fibre optic
interconnecting devices and passive components, of IEC technical committee 86: Fibre optics.
The text of this standard is based on the following documents:
FDIS Report on voting
86B/852/FDIS 86B/951/RVD
Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.
IEC 1300 consists of the following parts, under the general title Fibre optic interconnecting
devices and passive components – Basic test and measurement procedures:
– Part 1: General and guidance
– Part 2: Tests
– Part 3: Examinations and measurements
– 6 – 61300-3-3 © CEI: 1997
DISPOSITIFS D’INTERCONNEXION ET COMPOSANTS PASSIFS
À FIBRES OPTIQUES – MÉTHODES FONDAMENTALES
D’ESSAIS ET DE MESURES –
Partie 3-3: Examens et mesures – Contrôle de la variation de
l’affaiblissement et de la puissance réfléchie (voies multiples)
1 Généralités
1.1 Domaine d’application et objet
La présente partie de la CEI 1300 décrit la procédure de mesure de la variation
d’affaiblissement et de puissance réfléchie d’un composant lorsqu’il est soumis à un essai
d’environnement (essai primaire). Dans la mesure où il est usuel d’examiner un groupe de
composants dans ce type d’essai sur des périodes de temps, cette procédure de mesure et
ses équipements associés sont conçus pour contrôler de nombreux composants dans la même
procédure et utiliser l’acquisition de données automatique. De plus, les variations de niveau
d’affaiblissement et de puissance réfléchie dans les composants, significatives pour leur
fonctionnement dans des systèmes, pouvant être très faibles, cette procédure de mesure
insiste particulièrement sur le maintien d’une haute stabilité de mesure au cours du temps.
1.2 Référence normative
Le document normatif suivant contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est
faite, constituent des dispositions valables pour la présente partie de la CEI 1300. Au moment
de la publication, I'édition indiquée était en vigueur. Tout document normatif est sujet à
révision, et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente partie de la CEI 1300 sont
invitées à rechercher la possibilité d'appliquer l'édition la plus récente du document normatif
indiqué ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes
internationales en vigueur.
CEI 1300-3-6: 1996, Dispositifs d’interconnexion et composants passifs à fibres optiques –
Méthodes fondamentales d’essais et de mesures – Partie 3-6: Examens et mesures –
Puissance réfléchie
2 Description générale
Cette procédure décrit quatre méthodes de contrôle de la variation d’affaiblissement et de la
puissance réfléchie. Les méthodes 1 et 2 permettent de mesurer ces paramètres en mesurant
les variations de niveaux de puissance de la lumière traversant le composant ou réfléchie par
le composant. Les méthodes 3 et 4 mesurent l’affaiblissement et la puissance réfléchie en
utilisant l’OTDR. L’appareillage relatif est par conséquent décrit séparément. Ces deux
méthodes peuvent être utilisés seulement quand le temps moyen de l’OTDR est très inférieur
au temps de variation de l’essai des conditions d’environnement. Ces quatre méthodes sont
utilisés pour la mesure de la puissance réfléchie des DUT pour les fibres monomodes. La
méthode 1 doit être considérée comme méthode de référence.
3 Matériel
3.1 Méthodes 1 et 2
L’appareillage pour cette procédure et la configuration expérimentale de mesure sur les
composants à l’essai (DUT) sont représentés aux figures 1 et 2. L'appareillage comprend les
éléments suivants:
61300-3-3 © IEC: 1997 – 7 –
FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES AND
PASSIVE COMPONENTS –
BASIC TEST AND MEASUREMENT PROCEDURES –
Part 3-3: Examinations and measurements – Monitoring change in
attenuation and in return loss (multiple paths)
1 General
1.1 Scope and object
This part of IEC 1300 describes the procedure to measure the change in attenuation and in
return loss of a component as it is subjected to an environmental test (primary test). Since it is
customary to test a group of components in this type of test over periods of time, this
measurement procedure and associated equipment are designed to monitor many components
in the same procedure and to employ automated data acquisition. Furthermore, since the level
changes in attenuation and return loss in components that is significant for their performance in
systems can be very small, this measurement procedure emphasizes maintenance of high
measurement stability over time.
1.2 Normative reference
The following normative document contains provisions which, through reference in this text,
constitute provisions of this part of IEC 1300. At the time of publication, the edition indicated
was valid. All normative documents are subject to revision, and parties to agreements based
on this part of IEC 1300 are encouraged to investigate the possibility of applying the most
recent edition of the normative document indicated below. Members of IEC and ISO maintain
registers of currently valid International Standards.
IEC 1300-3-6: 1996, Fibre optic interconnecting devices and passive components – Basic test
and measurement procedures – Part 3-6: Examinations and measurements – Return loss
2 General description
Four methods of monitoring change in attenuation and in return loss are described in this
procedure. Methods 1 and 2 measure these parameters by measuring changes in power levels
of light passing through the component or reflected by the component. Methods 3 and 4
measure attenuation and return loss by using the OTDR. Therefore, the associated apparatus
is described separately. These two methods may be used only when the OTDR average time is
much less than the variation time of the test environmental conditions. These four methods are
used in measuring return loss on DUTs for singlemode fibres. Method 1 shall be considered as
the reference method.
3 Apparatus
3.1 Methods 1 and 2
The apparatus for this procedure and the layout to carry out measurements on the components
under test (DUT) are shown in figures 1 and 2. The apparatus consists of:
– 8 – 61300-3-3 © CEI: 1997
3.1.1 Source/excitation S/E
Une source lumineuse multiple (et une unité d'excitation le cas échéant) pouvant transmettre
séparément dans les fibres à l’essai de la lumière aux longueurs d’onde pour lesquelles les
mesures sont spécifiées. Une méthode pour obtenir cette source multiple consiste à relier des
sources lumineuses indépendantes à l’aide d’un commutateur optique SW3 comme représenté
à la figure 2. La source lumineuse multiple peut également être obtenue par plusieurs autres
moyens tels que des sources indépendantes connectées par un dispositif de couplage en
étoile, et commutées active/inactive individuellement, ou une source de lumière blanche unique
couplée à la fibre par des filtres passe-bande commutables. Les paramètres de source
lumineuse qu'il faut prendre en compte pour cet essai sont:
a) la stabilité dans le temps. Bien que cette méthode d’essai comporte la mesure du niveau
de lumière de référence pour chaque série de mesures, un haut niveau de stabilité de la
lumière transmise absolue est requis dans la mesure où chaque série de mesures peut se
dérouler sur plusieurs minutes. Cette stabilité est généralement prise en compte
conjointement avec les techniques de détermination des mesures moyennes dans les
détecteurs optiques.
b)l’indépendance à la polarisation. Il est courant de mesurer des variations
d’affaiblissement faibles en comparaison avec l'influence de la polarisation sur la perte
d’insertion des composants à l’essai et des éléments de l’appareillage tels que les
dispositifs de couplage, les commutateurs et les détecteurs. Par conséquent, il est
généralement nécessaire de spécifier des sources lumineuses à faible degré de polarisation
telles que des sources incandescentes (source de lumière blanche) ou des diodes
électroluminescentes qui sont couplées à la fibre à l’aide de systèmes optiques à faible
induction de polarisation. Un autre moyen est d’utiliser un ensemble expérimental
suffisamment stable comportant des lasers dépolarisés ou à polarisation stabilisée.
c) la pureté spectrale et stabilité du spectre en fonction du temps. Particulièrement pour
examiner des composants sensibles à la longueur d’onde tels que des multiplexeurs ou des
atténuateurs, il est nécessaire d’utiliser une source lumineuse qui n’émette pas de lumière à
des longueurs d’onde parasites à des niveaux qui puissent affecter la précision de la
mesure.
d) le niveau de puissance de sortie. La puissance réfléchie concerne normalement des
signaux très affaiblis, donc une source de lumière avec une sortie de –3 dBm au moins est
requise pour que le signal mesuré reste dans la gamme du détecteur de puissance.
3.1.2 Appareil de mesure
Ensemble permettant la mesure de la lumière transmise par les voies multiples correspondant
aux voies de référence et de DUT.
Dans la méthode 1, la lumière est divisée en N voies par un dispositif de couplage 1×N, et des
voies de mesure individuelles sont mises en place. L’appareillage pour cette installation est
représenté schématiquement à la figure 1. Dans la figure, S est la source lumineuse multiple,
BD est le dispositif de couplage directionnel et D , D et D sont les détecteurs de lumière.
1 2 3
Dans l’appareil, l’ensemble des composants allant de la voie 1 au dispositif de couplage 1×N
est reproduit sur chacune des N voies. Cette méthode est pratique jusqu’à un faible nombre de
voies DUT dans la mesure où elle requiert des dispositifs de couplage et des détecteurs
multiples.
Dans la méthode 2, on utilise une commutation active des trajets lumineux traversant les DUT.
L’appareillage (comme décrit à la figure 2) comprend un dispositif de couplage directionnel et
deux commutateurs optiques 1×N commandés par ordinateur. Le nombre de voies de ces
distributeurs est assez élevé pour interconnecter les voies des composants à l’essai, une ou
plusieurs lignes de référence et une voie de réflectance de référence.
61300-3-3 © IEC: 1997 – 9 –
3.1.1 Source/excitation S/E
A multiple light source (and excitation unit where applicable) capable of separately launching
into the test fibres light of the wavelengths at which the measurements are specified. A method
of achieving this multiple source is independent light sources joined by an optical switch SW3
as shown in figure 2. The multiple light source can also be achieved by several other means
such as independent sources connected by a star branching device and individually switched
off and on, or a single white light source coupled to the fibre through switchable bandpass
filters. Light source parameters which must be considered for this test include the following
elements:
a) stability over time. Although this test method includes a reference light level
measurement for each set of measurements, a high level of absolute light output stability is
required since each set of measurements can occur over several minutes. This stability is
generally considered in conjunction with measurement averaging techniques in the optical
detectors.
b) polarization independence. It is common to be monitoring changes in attenuation that are
small in comparison with the polarization dependence of insertion loss of the components
under test and of parts of the apparatus such as branching device, switches and detectors.
Therefore, it is usually necessary to specify light sources with a low degree of polarization
such as incandescent elements (white light source) or LEDs which are coupled to the fibre
using low polarization inducing optics. Alternatively, a sufficiently stable test set-up using
lasers either depolarized or with stabilized polarization can be used.
c) spectral purity and stability of spectrum versus time. Particularly when measuring
wavelength dependent components such as multiplexers or attenuators, it is necessary to
use a light source that does not emit light at extraneous wavelengths at levels that can
affect the measurement accuracy.
d) output power level. Since return loss measurements usually involve highly attenuated
signals, a light source with an output of at least –3 dBm is required for the measured signal
to remain within the range of the power meter.
3.1.2 Monitoring equipment
An assembly to permit monitoring of the light through the multiple paths corresponding to the
DUTs and reference channels.
In method 1, the light is divided into N paths by a 1×N branching device, and individual
monitoring channels are established. The apparatus for this assembly is shown schematically
in figure 1. In the figure, S is the multiple light source, BD is the directional branching device
and D , D and D are light detectors. In the apparatus, the component assembly shown
1 2 3
leading from channel 1 to the 1×N branching device is repeated on each of the N channels.
This method is practical up to a small number of DUT channels since it will require multiplicity
of branching devices and detectors.
In method 2, active switching of the light paths through the DUTs is used. The apparatus, as
shown in figure 2 consists of a directional branching device and two 1×N computer-controlled
optical switches. The channel number of these switches is sufficiently large to interconnect the
component channels under test, one or more reference lines, and a reference reflectance
channel.
– 10 – 61300-3-3 © CEI: 1997
Les paramètres de commutation devant être prises en compte pour l’essai sont:
a) la répétabilité. Les commutateurs doivent assurer une haute répétabilité de la perte
d’insertion par voie dans la mesure où ce paramètre diminuera directement la précision de
la mesure d’affaiblissement ou de puissance réfléchie sur le composant à l’essai. De plus,
les essais d’environnement étant généralement conduits sur de longues périodes, la
répétabilité de la commutation doit être considérée sur toute la durée de l’essai;
b) la puissance réfléchie. La mesure de la puissance réfléchie dans ces méthodes 1 et 2
peut être limitée par une réflexion de lumière excessive dans les parties de l’appareil telles
que les dispositifs de couplage, les commutateurs et la fibre.
1 x N
BD
S 1 DUT
BD X
X
D
D D
2 3
N
Chambre de contrainte
IEC 261/97
Figure 1 – Appareillage de la méthode 1
3.1.3 Détecteur D
Il est recommandé d’utiliser un appareil de mesure de la puissance à haute gamme dynamique
dont la plage de longueur d’onde d’utilisation est cohérente avec le DUT et qui puisse ramener
à zéro le niveau de référence.
Les procédures permettant d’abaisser les puissances réfléchies des détecteurs D et D
1 3
(figure 1) et D (figure 2) à un niveau acceptable doivent être utilisées comme spécifié dans la
spécification particulière.
3.1.4
Filtres de modes MF
Des filtres de modes sont installés sur chaque voie de mesure afin d’éliminer les imprécisions
de mesure associées aux modes d’ordre plus élevé indésirables dans le cas de fibre
monomode. Des précautions doivent être prises afin que les modes de gaine n’affectent pas
les mesures. Les modes de gaine doivent être soustraits soit comme une fonction naturelle de
la longueur de fibre ou en ajoutant des filtres de modes de gaine.
61300-3-3 © IEC: 1997 – 11 –
Switch parameters which shall be considered for this test include:
a) repeatability. The switches shall be capable of high repeatability in per-channel insertion
loss since this parameter will directly detract from the accuracy of the measurement of
attenuation or return loss of the component under test. Furthermore, since environmental
tests are generally carried out over extended periods the switch repeatability shall be
considered over the full duration of the test;
b) return loss. The return loss measurement of these methods 1 and 2 can be limited by
excessive light reflection in the parts of the apparatus such as branching devices, switches
and fibre.
1 x N
BD
S 1 DUT
BDXX D
D D
2 3
N
Stress chamber
IEC 261/97
Figure 1 – Method 1 apparatus
3.1.3 Detector D
These should be high dynamic range detectors with an operational wavelength range
consistent with that of the DUT and the capability to zero the reference level.
Procedures to reduce the reflected powers from detectors D and D (figure 1) and D (figure 2)
1 3
to an acceptable level shall be used as specified in the detail specification.
3.1.4
Mode filters MF
Mode filters applied along each measurement channel are used to eliminate measurement
inaccuracies related to unwanted higher order modes in the case of singlemode fibre.
Precautions shall be taken that cladding modes do not affect the measurements. Cladding
modes must be stripped either as a natural function of the fibre length or by adding cladding
mode filters.
– 12 – 61300-3-3 © CEI: 1997
TJ
Filtres de mode
S
Commutateur 3
λ
Commutateur 1
Commutateur 2
Sources
X DUT X
S
Dispositif
λ de X DUT X2
couplage
X
3 DUT X3
XDUT X
4 4
D
≈ ≈
≈ ≈
X DUT X 14
15 X DUT 15
X
m
X
m
X
r
Puissance réfléchie
de référence
Chambre d’essai sous contrainte
X X
X
Fibre de référence
X
rev
IEC 262/97
Figure 2 – Appareillage de la méthode 2 pour le suivi de l’affaiblissement
et de la puissance réfléchie par contrôle de la puissance optique
3.1.5 Liaisons temporaires
Liaisons temporaires pour la connexion des composants à l’essai dans les voies d’essai.
Généralement les prescriptions de stabilité d’un essai requièrent qu’il s’agisse d’épissures par
fusion ou mécaniques.
3.2 Méthodes 3 et 4
L’appareillage pour ces procédures et le dispositif de mesure des dispositifs à l’essai DUT sont
représentés aux figures 3 et 4. Il comprend les éléments suivants.
3.2.1
OTDR
Un OTDR est un montage expérimental automatisé. Utiliser un OTDR capable de générer une
ou plusieurs durées d’impulsion et fréquences de répétition d’impulsion. Les caractéristiques
précises doivent être compatibles avec les prescriptions de mesure et doivent être spécifiées
dans la spécification particulière, dont:
– la ou les longueurs d’onde centrale;
– la ou les largeurs spectrales;
– la résolution spatiale
3.2.2 Fibre tampon
Longueurs de fibre suffisamment longues pour permettre la discrimination spatiale du DUT par
l’OTDR.
3.2.3
Commutateurs optiques SW1, SW2
Un ou deux commutateurs optiques 1×N contrôlés par ordinateur. Les caractéristiques
essentielles de ces commutateurs sont telles qu’elles sont décrites dans la méthode 3 et 4 de
cette procédure avec les différences suivantes:
a) répétabilité. Dans les méthodes 3 et 4, il y a un besoin moins important de niveaux
extrêmement élevés de répétabilité à long terme de l’affaiblissement par voie, dans la
mesure où l’OTDR est capable de distinguer les commutateurs des DUT;
b) puissance réfléchie. Dans la méthode 3 et 4, de très hautes valeurs de puissance
réfléchie du commutateur sont prescrites, les réflexions pouvant, suivant l’OTDR utilisé,
masquer la mesure.
61300-3-3 © IEC: 1997 – 13 –
TJ
Mode filters
S
Switch 3
λ
Switch 1
Switch 2
Sources
X DUT X
S
Branching
λ X DUT X2
device
X
3 DUT X3
XDUT X
4 4
D
≈ ≈
≈ ≈
X DUT X 14
15 X DUT 15
X
m
X
m
X
r
Reference
return loss
Stress chamber
X X
X
Reference fibre
X
rev
IEC 262/97
Figure 2 – Method 2 apparatus for monitoring attenuation and return loss
by optical power monitoring
3.1.5 Temporary joints
Temporary joints for connecting the components under test into the test channels. Generally,
the stability requirements of a test will require that these be mechanical or fusion splices.
3.2 Methods 3 and 4
The apparatus for these procedures and the layout to carry out measurements on the devices
under test DUT are shown in figures 3 and 4. It consists of the following elements.
3.2.1
OTDR
An OTDR is an automated test set. Employ an OTDR capable of producing one or more pulse
durations and pulse repetition rates. The precise characteristics shall be compatible with the
measurement requirements, and shall be specified in the detail specification, including:
– central wavelength(s);
– spectral width(s);
– spatial resolution.
Note that long averaging times required for return loss measurements may limit minimum time
period for sequential measurements.
3.2.2 Buffer fibre
Lengths of fibre sufficiently long to permit spatial discrimination of the DUT by the OTDR.
3.2.3
Optical switches SW1, SW2
One or two 1×N computer-controlled optical switches. The key features of these switches are
as described in methods 3 and 4 of this procedure with the following differences:
a) repeatability. There is less need in methods 3 and 4 for extremely high levels of long-
term repeatability of per-channel attenuation since the OTDR is able to distinguish the
switches from the DUTs;
b) return loss. In methods 3 and 4 very high values of switch return loss are required since
these reflections can, depending on the particular OTDR, obscure the measurement.
– 14 – 61300-3-3 © CEI: 1997
3.2.4 Filtres de modes MF
Des filtres de modes appliqués sur chaque voie de mesure sont utilisés afin d’éliminer les
imprécisions de mesure associées à des modes d’ordre plus élevé non désirés dans le cas
d’une fibre monomode. Des précautions doivent être prises pour que les modes de gaine
n’affectent pas les mesures. Les modes de gaine doivent être extraits soit comme une fonction
naturelle de la longueur de fibre ou en ajoutant des filtres de modes de gaine.
3.2.5 Liaisons temporaires
Liaisons temporaires pour la connexion de composants à l’essai dans les voies d’essai. Il peut
s’agir d’épissures par fusion ou mécaniques, mais il est recommandé de porter une attention
particulière à la faible réflexion de ces jonctions de façon à ce que les mesures de l’OTDR ne
soient pas dégradées.
Fibre tampon
TJ
Filtres de mode
Commutateur 1
Commutateur 2
X DUT X
X DUT X
X X
DUT 3
X
4 X
DUT
OTDR
≈ ≈
≈
≈
14 X DUT
X 14
X DUT X
m
X X
rev
Chambre d'essai sous contrainte
IEC 263/97
Figure 3 – Appareillage pour le contrôle de l’affaiblissement et de la puissance réfléchie
avec utilisation d’un OTDR – méthode 3 (bidirectionnelle)
61300-3-3 © IEC: 1997 – 15 –
3.2.4 Mode filters MF
Mode filters applied along each measurement channel are used to eliminate measurement
inaccuracies related to unwanted higher order modes in the case of singlemode fibre.
Precautions shall be taken that cladding modes do not affect the measurements. Cladding
modes shall be stripped either as a natural function of the fibre length or by adding cladding
mode filters.
3.2.5 Temporary joints
Temporary joints for connecting the components under test into the test channels. These can
be mechanical or fusion splices, but particular attention should be paid to low reflection from
these junctions so that the OTDR measurements are not degraded.
Buffer fibre
TJ
Mode filters
Switch 1
Switch 2
X DUT
X 1
X X
DUT 2
X
X 3
DUT
4 X
DUT X
OTDR
≈
≈ ≈
≈
14 DUT
X X
X X
DUT 15
m
X
X
rev
Stress chamber
IEC 263/97
Figure 3 – Apparatus for monitoring attenuation and return loss by use of an OTDR –
method 3 (bidirectional)
– 16 – 61300-3-3 © CEI: 1997
Fibre tampon
TJ
Filtres de mode
Commutateur 1
X DUT X
X DUT X
DUT
X X
X X
DUT
OTDR 4
≈
≈
X DUT X
DUT
X X
m
X X
Chambre d'essai sous contrainte
IEC 264/97
Figure 4 – Appareillage pour le contrôle de l’affaiblissement et de la puissance réfléchie
avec utilisation d’un OTDR – méthode 4 (unidirectionnelle)
4 Procédure
4.1 Méthode 1
Cette méthode met en oeuvre le contrôle périodique de l’affaiblissement et de la puissance
réfléchie d’un ensemble de DUT dans une chambre d'essai sous contrainte en mesurant la
puissance transmise (mesurée en D ) et la puissance réfléchie (mesurée en D ) et en les
1 2
comparant au niveau de puissance réfléchie mesuré en D . Il est recommandé que la
combinaison de la source de lumière, S, et du dispositif de couplage 1 × N soit caractérisé
pour la constance du rapport de division vers chacun des portes de sortie, cette constance
déterminant la précision des mesures de contrôle.
4.1.1
Contrôle de l’affaiblissement – méthode 1 (optionnelle)
Mesurer périodiquement D et D pour chaque porte de dispositif de couplage du dispositif de
1 3
couplage 1×N. Le logarithme du rapport de D sur D est proportionnel à l’affaiblissement
1 3
(en dB) du DUT correspondant. Les variations de ce rapport sont contrôlées et calculées
périodiquement afin de déterminer la dérive de l’affaiblissement du DUT connecté à cette porte
du dispositif de couplage 1×N. La méthode classique pour la présentation des résultats d’essai
consiste à tracer (en fonction du temps) l’évolution du rapport D /D .
1 3
4.1.2 Contrôle de la puissance réfléchie – méthode 1
Mesurer périodiquement D et D pour chaque porte de dispositif de couplage du dispositif de
2 3
couplage 1×N. Le rapport de D sur D est proportionnel à la puissance réfléchie (en dB) du
2 3
DUT correspondant. Les variations de ce rapport sont contrôlées et calculées périodiquement
afin de déterminer la dérive de l’affaiblissement du DUT connecté à chaque porte du dispositif
de couplage 1×N. La méthode classique pour la présentation des résultats d’essai consiste à
tracer (en fonction du temps) l’évolution du rapport D /D .
2 3
61300-3-3 © IEC: 1997 – 17 –
Buffer fibre
TJ
Mode filters
Switch 1
X DUT X
X DUT X
DUT
X X
X X
DUT
OTDR 4
≈
≈
X DUT X
DUT
X X
m
X X
Stress chamber
IEC 264/97
Figure 4 – Apparatus for monitoring changes in attenuation and return loss by use
of an OTDR – method 4 (unidirectional)
4 Procedure
4.1 Method 1
This method involves the periodic monitoring of attenuation and return loss of a set of DUTs in
a stress chamber by measuring throughput power (measured at D ) and reflected power
(measured at D ) and comparing them with the reference power level measured at D . The
2 3
combination of the light source, S, and the 1×N branching device should be characterized for
constancy of splitting ratio to each of the output ports since this constancy will determine the
accuracy of the monitoring measurements.
4.1.1 Attenuation monitoring – method 1 (optional)
Periodically take the readings of D and D for each branching device port of the 1×N
1 3
branching device. The log of the ratio of these readings is proportional to the attenuation
(in dB) of the corresponding DUT. Changes in this ratio are monitored and calculated
periodically to determine the drift in the attenuation of the DUT connected to this port of the
1×N branching device. The typical method for presentation of the test results is to plot (versus
time) the change in the ratio of the readings of D and D .
1 3
4.1.2 Return loss monitoring – method 1
Periodically take the readings of D and D for each branching device port of the 1×N
2 3
branching device. The log of the ratio of these readings is proportional to the return loss (in dB)
of the corresponding DUT. Changes in this ratio are monitored and calculated periodically to
determine the drift in the return loss of the DUT connected to each port of the 1×N branching
device. The typical method for presentation of the test results is to plot (versus time) the
change in the ratio of the readings of D and D .
2 3
– 18 – 61300-3-3 © CEI: 1997
4.2 Méthode 2
Généralement, les différentes parties de l’installation d’essai de la figure 2 étant contrôlés par
ordinateur, les mesures de référence et les mesures d’affaiblissement et de puissance
réfléchie sont effectuées pour chaque composant à l’essai en séquen
...




Questions, Comments and Discussion
Ask us and Technical Secretary will try to provide an answer. You can facilitate discussion about the standard in here.
Loading comments...