Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 3: Relevant tests for evaluating failure modes and failure mechanisms for passive components

Applies to failure mechanisms for interconnnecting devices and passive components. It introduces a choice of relevant tests from the IEC 61300 series tests for each known failure mechanism and failure effects. See IEC 62005-5 for the extension of severity for environmental categories.

Fiabilité des dispositifs d'interconnexion et des composants passifs à fibres optiques - Partie 3: Essais significatifs pour l'évaluation des modes et mécanismes de défaillance des composants passifs

S'applique aux mécanismes de défaillance associés aux dispositifs d'interconnexion et aux composants passifs. Elle donne le choix des essais appropriés de la série CEI 61300 pour chaque mécanisme et effet de défaillance connus. Voir CEI 62005-5 pour les extensions de sévérité en fonction de catégorie d'environnement.

General Information

Status
Published
Publication Date
27-Mar-2001
Current Stage
PPUB - Publication issued
Start Date
28-Mar-2001
Completion Date
31-Mar-2001
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Standard
IEC 62005-3:2001 - Reliability of fibre optic interconnecting devices and passive components - Part 3: Relevant tests for evaluating failure modes and failure mechanisms for passive components
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Standards Content (Sample)


NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
62005-3
INTERNATIONAL
Première édition
STANDARD
First edition
2001-03
Fiabilité des dispositifs d'interconnexion
et des composants passifs à fibres optiques –
Partie 3:
Essais significatifs pour l'évaluation
des modes et mécanismes de défaillance
des composants passifs
Reliability of fibre optic interconnecting devices
and passive components –
Part 3:
Relevant tests for evaluating failure modes and
failure mechanisms for passive components
Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 62005-3:2001
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exemple, les numéros d’édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent and 1.2 refer, respectively, to the base publication,
respectivement la publication de base, la publication de the base publication incorporating amendment 1 and
base incorporant l’amendement 1, et la publication de the base publication incorporating amendments 1
base incorporant les amendements 1 et 2. and 2.
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nibles dans le Catalogue des publications de la CEI available in the IEC Catalogue of publications
(voir ci-dessous) en plus des nouvelles éditions, (see below) in addition to new editions, amendments
amendements et corrigenda. Des informations sur les and corrigenda. Information on the subjects under
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par le comité d’études qui a élaboré cette publication, technical committee which has prepared this
ainsi que la liste des publications parues, sont publication, as well as the list of publications issued,
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.
NORME CEI
INTERNATIONALE IEC
62005-3
INTERNATIONAL
Première édition
STANDARD
First edition
2001-03
Fiabilité des dispositifs d'interconnexion
et des composants passifs à fibres optiques –
Partie 3:
Essais significatifs pour l'évaluation
des modes et mécanismes de défaillance
des composants passifs
Reliability of fibre optic interconnecting devices
and passive components –
Part 3:
Relevant tests for evaluating failure modes and
failure mechanisms for passive components
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Commission Electrotechnique Internationale
Q
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– 2 – 62005-3 © CEI:2001
SOMMAIRE
Pages
AVANT-PROPOS . 4
Articles
1 Domaine d’application. 8
2 Choix des essais appropriés . 8
3 Points de défaillance types . 8
4 Modes de défaillance et mécanismes de défaillance connus . 8
5 Critères pour le choix des conditions de contrainte – Méthode de contrainte par
étapes. 10
Bibliographie . 32
Figure 1 – Choix des essais appropriés. 12
Figure 2 – Eléments constituants types et points de défaillance . 12
Tableau 1 – Eléments constituants types et défaillance associée . 14
Tableau 2 – Mode de défaillance et mécanismes de défaillance connus pour les
composants optiques passifs. 16

62005-3  IEC:2001 – 3 –
CONTENTS
Page
FOREWORD . 5
Clause
1 Scope . 9
2 Choice of relevant tests . 9
3 Typical failure points . 9
4 Failure modes and known failure mechanisms . 9
5 Criteria for the choice of stress conditions – Step stress method. 11
Bibliography . 33
Figure 1 – Choice of relevant tests . 13
Figure 2 – Typical constituent parts and failure points . 13
Table 1 – Typical constituent parts and associated failure . 15
Table 2 – Failure mode and known failure mechanisms for passive optical components . 17

– 4 – 62005-3 © CEI:2001
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
___________
FIABILITÉ DES DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
ET DES COMPOSANTS PASSIFS À FIBRES OPTIQUES –
Partie 3: Essais significatifs pour l'évaluation des modes
et mécanismes de défaillance des composants passifs
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 examinés, 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, spécifications techniques, 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 62005-3 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/1439/FDIS 86B/1498/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.
Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 3.
La CEI 62005 est composée des parties suivantes, présentées sous le titre général Fiabilité
des dispositifs d'interconnexion et des composants passifs à fibres optiques:
– Partie 1: Guide d'introduction et définitions
– Partie 2: Evaluation quantitative de la fiabilité en fonction d'essais de vieillissement
accélérés – Température et humidité; régimes continus

62005-3  IEC:2001 – 5 –
INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
___________
RELIABILITY OF FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS –
Part 3: Relevant tests for evaluating failure modes and failure
mechanisms for passive components
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 specifications, 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 62005-3 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/1439/FDIS 86B/1498/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.
This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 3.
IEC 62005 consists of the following parts, under the general title Reliability of fibre optic
interconnecting devices and passive components:
– Part 1: Introductory guide and definitions
– Part 2: Quantitative assessment of reliability based on accelerated ageing tests –
Temperature and humidity, steady state

– 6 – 62005-3 © CEI:2001
– Partie 3: Essais significatifs pour l’évaluation des modes et mécanismes de défaillance
des composants passifs
– Partie 4: Sélection des produits
2)
– Partie 5: Essais accélérés de fiabilité en milieu de service normalisé
– Partie 6: Utilisation des données de champs destinée à déterminer, spécifier et améliorer
2)
la fiabilité des composants
Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas modifié avant 2003.
A cette date, la publication sera
reconduite;
supprimée;
remplacée par une édition révisée, ou
amendée.
———————
2)
A l'étude.
62005-3  IEC:2001 – 7 –
– Part 3: Relevant tests for evaluating failure modes and failure mechanisms for passive
components
– Part 4: Product screening
2)
– Part 5: Reliability accelerated tests to standardized service environments
2)
– Part 6: Use of field data to determine, specify and improve component reliability
The committee has decided that the contents of this publication will remain unchanged until
2003. At this date, the publication will be:
• reconfirmed;

withdrawn;
• replaced by a revised edition, or
• amended.
———————
2)
Under consideration.
– 8 – 62005-3 © CEI:2001
FIABILITÉ DES DISPOSITIFS D'INTERCONNEXION
ET DES COMPOSANTS PASSIFS À FIBRES OPTIQUES –
Partie 3: Essais significatifs pour l'évaluation des modes
et mécanismes de défaillance des composants passifs
1 Domaine d’application
La présente partie de la CEI 62005 s’applique aux mécanismes de défaillance associés aux
dispositifs d’interconnexion et aux composants passifs à fibres optiques. Pour effectuer une
estimation de la fiabilité au moyen des essais d’accélération de la CEI 62005-2, il est
important de déterminer le mécanisme de défaillance principal et l’essai correspondant. La
présente partie de la CEI 62005 donne le choix des essais appropriés parmi tous les essais
de la série CEI 61300 pour chaque mécanisme et effet de défaillance connus qui sont liés à
certains modes de défaillance. (Dans la CEI 62005-5, on donnera les extensions de sévérité
en fonction des exigences de catégorie d’environnement et de performances.)
2 Choix des essais appropriés
La Figure 1 donne la façon de procéder pour choisir les essais appropriés. Dans un premier
temps, les essais appropriés sont choisis en fonction du type de dispositif de composant
passif à fibres optiques. Ensuite, les essais appropriés sont affinés en examinant le
mécanisme de défaillance connu pour chaque dispositif. Chaque série d’essais appropriés à
un dispositif particulier et à un mécanisme de défaillance connu est obtenue avec cette
procédure. Ensuite, il convient de choisir des conditions d’essai adaptées.
3 Points de défaillance types
Un composant passif à fibres optiques type est composé de différentes parties (l’élément
optique, le conditionnement, la fibre amorce, les raccords, etc.) qui sont représentées à la
Figure 2. Chaque composant passif présente des défaillances qui peuvent être reliées à ces
parties et qui peuvent être communes à une large catégorie de dispositifs: le mode de
défaillance, les mécanismes de défaillance, les effets des défaillances; une série d’essais
appropriés sont indiqués au Tableau 1. Le Tableau 2 est plus spécifique pour chaque type de
dispositif.
4 Modes de défaillance et mécanismes de défaillance connus
Pour tout composant examiné, il convient de réaliser une analyse du mode de défaillance
potentiel et de ses effets (PFMEA). Le Tableau 2 donne les essais appropriés qui ont été
choisis en utilisant la procédure de la Figure 1 pour les mécanismes de défaillance connus ou
les effets des défaillances pour chaque type de dispositif commercialisé pouvant être soumis
aux essais. Il faut remarquer que la liste des mécanismes de défaillance connus et les effets
des défaillance n'est pas exhaustive. Si de nouvelles technologies et de nouveaux
composants passifs arrivent sur le marché, il convient de les ajouter au Tableau 2. Une liste
des essais appropriés avec l’effet de la défaillance et le mécanisme de défaillance principal
connu est donnée. Au fur et à mesure que d’autres essais appropriés ou d’autres méthodes
d’excitation du mode de défaillance sont connus, il convient de les ajouter également à un
tableau supplémentaire puis de les publier.

62005-3  IEC:2001 – 9 –
RELIABILITY OF FIBRE OPTIC INTERCONNECTING DEVICES
AND PASSIVE COMPONENTS –
Part 3: Relevant tests for evaluating failure modes and failure
mechanisms for passive components
1 Scope
This part of IEC 62005 focuses on failure mechanisms associated with interconnecting
devices and passive components. In order to estimate reliability by the acceleration testing
described in IEC 62005-2, it is important to determine the dominant failure mechanism and
the related test. This part of IEC 62005 introduces a choice of relevant tests from all the
IEC 61300 series tests for each known failure mechanism and failure effects related to certain
failure modes. (In IEC 62005-5, extension of severity depending on environmental category
and performance request will be given.)
2 Choice of relevant tests
Figure 1 shows the guidelines for the choice of relevant tests. At the first stage, relevant tests
are selected by considering the device type of passive optical components. Then, at the
second stage, relevant tests are refined by considering known failure mechanisms for each
device. Each set of relevant tests for a particular device and for a particular known failure
mechanism is obtained by this procedure. After that, suitable test conditions should be
selected.
3 Typical failure points
A typical passive optical component consists of different parts (the optical element, the
package, the pigtail, joints, etc.) as shown in Figure 2. Each passive component exhibits
failures that can be referred to these parts and that can be common for a large class of
devices: failure mode, failure mechanisms, failure effects; a set of relevant tests is shown in
Table 1. Table 2 is more specific for each device type.
4 Failure modes and known failure mechanisms
For any component under consideration, a potential failure mode and effect analysis (PFMEA)
should be carried out. Table 2 shows selected relevant tests by the procedure of Figure 1 for
known failure mechanism or failure effects for each type of commercially available and
testable devices. It must be emphasized that the list of known failure mechanisms and failure
effects is not exhaustive. If new technology and new passive components become
commercially available, they should be added to Table 2. Relevant tests are listed with the
failure effect and the dominant known failure mechanism. As other relevant tests or methods
of failure mode excitation become known, these should also be added in a supplementary
table and published.
– 10 – 62005-3 © CEI:2001
5 Critères pour le choix des conditions de contrainte – Méthode de contrainte
par étapes
La sévérité et la durée de l’essai comptent parmi les principaux points sensibles dans les
estimations de fiabilité. La sévérité indiquée par les références pour l’essai est essentiel-
lement destinée à l’évaluation de la qualité et peut ne pas être suffisante pour les essais de
vieillissement accéléré. «Insuffisant» signifie que les défaillances ou la dégradation
observable peuvent intervenir dans un délai inacceptable (accélération trop faible). Par
ailleurs, l’utilisation d’une accélération trop élevée pourrait donner des mécanismes de
défaillance qui ne sont pas typiques des dispositifs dans leurs environnements de
fonctionnement habituels.
Un des moyens utilisables en pratique pour identifier les mécanismes de défaillance et pour
établir des limites pour la sévérité des essais consiste à utiliser la méthode de contrainte par
étapes: on procède au vieillissement d’un échantillonnage significatif de dispositifs, éventuel-
lement après tri des produits, avec un niveau de contrainte croissant, à partir des conditions
de fonctionnement. Chaque condition d’essai est réalisée pendant une durée relativement
courte (par exemple 150 h); ensuite, on augmente la température et/ou l’humidité. Il convient
que l’augmentation de sévérité soit suffisamment importante pour éviter les «effets mémoire»
(le comportement de vieillissement pendant une étape ne dépend pas du vieillissement dans
les étapes antérieures) mais sans causer de mécanisme de défaillance qui ne soit pas
typique (au moins aux premières étapes).
Dans quelques cas, les taux de dégradation sont enregistrés à chaque étape. Il est possible
d’extrapoler une première relation entre la dégradation et la température et/ou l’humidité. Si
les taux de dégradation des conditions plus sévères ne correspondent pas à une loi
d’accélération extrapolée, cela peut également signifier qu’un nouveau mécanisme de
défaillance a été induit.
Les résultats des essais de contrainte par étapes peuvent être utilisés pour corroborer les
résultats du programme étendu d’estimation de la fiabilité mais ne peuvent pas être
considérés comme une évaluation de fiabilité définitive.

62005-3  IEC:2001 – 11 –
5 Criteria for the choice of stress conditions – Step stress method
The severity and the duration of the test are the main sensitive points in reliability
estimations. The severity indicated for the test by the references is mainly intended for quality
evaluation and may be not sufficient for accelerated ageing tests. “Insufficient” means that
failures or observable degradation may occur in an unacceptably long time (too low
acceleration). On the other hand, the use of too high acceleration could result in failure
mechanisms that are not typical for the devices in their usual operating environments.
A feasible way to identify failure mechanisms and to establish bounds for the test severity is
the step stress method: a significative sample of devices, possibly after product screening, is
aged at an increasing level of stress, starting from the operating conditions. Each testing
condition is performed for a relatively short time (for instance 150 h); after that, temperature
and/or humidity is increased. The severity increase should be high enough to avoid "memory
effects" (ageing behaviour in one step is independent from ageing in the previous ones) but
without causing an atypical failure mechanism (at least at the first steps).
In some cases, the degradation rates are recorded at each step. It is possible to extrapolate a
preliminary relationship between degradation with temperature and/or humidity. If the
degradation rates of more severe conditions are not consistent with an extrapolated
acceleration law, this can also mean that a new failure mechanism has been induced.
The results of step stress testing can be used to corroborate the results of the extended
reliability assessment programme, but they cannot be considered as a conclusive reliability
evaluation.
– 12 – 62005-3 © CEI:2001
Tous les essais
Filtre 1
Type de dispositif
Mécanisme de défaillance
Filtre 2
connu
Ensemble d’essais
appropriés
IEC  180/01
Figure 1 – Choix des essais appropriés
Système de conversion
Raccord en butée
de rayons
Interface fibre/
conditionnement
Raccord
Epissure par fusion
socle
Connecteur
Etanchéité
Elément optique
IEC  181/01
Figure 2 – Eléments constituants types et points de défaillance

62005-3  IEC:2001 – 13 –
All tests
Filter 1
Device type
Known failure mechanism
Filter 2
Set of relevant tests
IEC  180/01
Figure 1 – Choice of relevant tests
Beam conversion
Butt joint
system
Fibre to package
interface
Receptacle
Fusion splicing
joint
Connector
Sealing
Optical element
IEC  181/01
Figure 2 – Typical constituent parts and failure points

– 14 – 62005-3 © CEI:2001
Tableau 1 – Eléments constituants types et défaillance associée
Mécanismes
Eléments Mode de Effet de Essai
Catégorie de défaillance Référence CEI
constituants défaillance défaillance approprié
connus
Interface Connecteur Augmentation Détérioration Séparation Vibrations 61300-2-1
mécanique raccord de la perte de l’adhésif du contact
Chocs 61300-2-9
pouvant être d’insertion physique
réaccouplé
Froid 61300-2-17
Augmentation Courbure de Rupture de
de la
fibre fibre
Chaleur sèche 61300-2-18
réflexion
Dommage Rupture
Chaleur humide 61300-2-19
mécanique à d’extrémité
Cycle de 61300-2-21
l’extrémité
température et
d’humidité
Variations de 61300-2-22
température
Contamination Poussière Puissance 61300-2-14
de l’extrémité fondue en d’entrée max.
par des transmission
particules à haute
capacité Poussière 61300-2-27
Raccord Augmentation Fatigue Impossibilité Vibrations 61300-2-1
socle de la perte d’accrochage de blocage
Chocs 61300-2-9
d’insertion
Poussière Poussière
Froid 61300-2-17
insérée
Chaleur sèche 61300-2-18
Chaleur humide 61300-2-19
Cycle de 61300-2-21
température et
d’humidité
Variations de 61300-2-22
température
Interface Epissure par Augmentation Courbure de Rupture de Vibrations 61300-2-1
optique fusion de la perte fibre fibre
Chocs 61300-2-9
d’insertion
Modification Modification
Froid 61300-2-17
Augmentation
de l’indice de de l’indice de
de la
réfraction par réfraction
Chaleur sèche 61300-2-18
réflexion
contrainte
Chaleur humide 61300-2-19
Raccord en Augmentation Détérioration Déplacement
Cycle de 61300-2-21
butée (fibre – de la perte de l’adhésif du point de
température et
élément d’insertion connexion
d’humidité
optique)
Augmentation
Dégradation Séparation
Variations de 61300-2-22
de la de la face du contact
température
réflexion
terminale physique
Courbure de Rupture de
fibre fibre
Détérioration Modification
de la de l’indice de
substance réfraction
adaptatrice
d’indice
Système de Augmentation Déplacement Modification
conversion de la perte de l’angle de
de rayons d’insertion rayon initial
Condition- Joint Perte de Détérioration Fissure du
nement hermétique d’herméticité du matériau joint
hermétique hermétique
Interface Augmentation Courbure de Perte
fibre-condi- de la perte fibre variable
tionnement d’insertion
62005-3  IEC:2001 – 15 –
Table 1 – Typical constituent parts and associated failure
Category Constitu- Failure Known failure Failure effect Relevant test IEC reference
ent parts mode mechanisms
Mechanical Rematable Insertion Deterioration of Detachment Vibration 61300-2-1
interface joint loss in- adhesive of physical
Shock 61300-2-9
connector crease contact
Cold 61300-2-17
Reflection
Fibre bending Fibre break
increase
Dry heat 61300-2-18
Endface Endface
mechanical break
Damp heat 61300-2-19
damage
Temperature humidity 61300-2-21
cycle
61300-2-22
Change of temperature
Particle Dust melt at Maximum input power 61300-2-14
contamination high power
Dust 61300-2-27
of endface transmission
Recep- Insertion Fatigue of latch Inability to Vibration 61300-2-1
tacle joint loss in- mate
Shock 61300-2-9
crease
Dust inserted Dust
Cold 61300-2-17
Dry heat 61300-2-18
Damp heat 61300-2-19
Temperature humidity 61300-2-21
cycle
Change of temperature 61300-2-22
Optical Fusion Insertion Fibre bending Fibre break Vibration 61300-2-1
interface splicing loss in-
Shock 61300-2-9
crease
Refractive Refractive
Cold 61300-2-17
Reflection
index change index change
increase
Dry heat 61300-2-18
by stress
Damp heat 61300-2-19
Butt joint Insertion Deterioration of Displacement
Temperature humidity 61300-2-21
(fibre to loss in- adhesive of connection
cycle
optical crease point
Change of temperature 61300-2-22
element)
Reflection
Endface Detachment
increase degradation of physical
contact
Fibre bending Fibre break
Deterioration of Change of
index matching refractive
material index
Beam Insertion Displacement Change of
conversion loss in- initial beam
system crease angle
Packaging Hermetic Loss of Deterioration of Crack of
seal hermeticity hermetic hermetic seal
material
Fibre to Insertion Fibre bending Changing loss
package loss in-
interface crease
– 16 –                62005-3  CEI:2001
Tableau 2 – Mode de défaillance et mécanismes de défaillance connus pour les composants optiques passifs
Composants optiques Mode de défaillance Mécanismes de défaillance Effet de défaillance Essai approprié Référence CEI
connus
Epissures Détérioration de l’adhésif Vibrations 61300-2-1
Epissure Augmentation de la perte Déplacement du point de
mécanique d’insertion raccordement
Rétention de la fibre 61300-2-4
Dégradation de la face terminale Séparation du contact physique
Torsion/rotation 61300-2-5
Courbure de fibre Rupture de fibre
Moment de flexion 61300-2-7
Augmentation de la Détérioration de la substance Modification de l’indice de
Chocs 61300-2-9
réflexion adaptatrice réfraction
Efforts de torsion 61300-2-15
Epissure Augmentation de la perte Courbure de fibre Rupture de fibre
Froid 61300-2-17
par fusion d’insertion
Chaleur sèche 61300-2-18
Augmentation de la Modification de l’indice de Modification de l’indice de
Cycle de température 61300-2-21
réflexion réfraction par contrainte réfraction
et d'humidité
Variations de 61300-2-22
température
Rotation du câble 61300-2-35
Résistance à la 61300-2-6
traction
Connecteurs Augmentation de la perte Détérioration de l’adhésif Séparation de PC Vibrations 61300-2-1
d’insertion
Durabilité de 61300-2-2
Courbure de fibre Rupture de fibre
Augmentation de la l’accouplement
Dégradation de la face terminale Finition/poli dû par exemple aux
réflexion
Rétention 61300-2-4
accouplements /manipulations
Non accouplable
et/ou aux rayures répétés
Torsion/rotation 61300-2-5
Fatigue du verrouillage Impossibilité de blocage
Moment de flexion 61300-2-7
Desserrement de vis Déplacement du contact physique
Chocs 61300-2-9
Efforts de torsion 61300-2-15
Froid 61300-2-17
Chaleur sèche 61300-2-18
Cycle de température 61300-2-21
et d'humidité
Variations de 61300-2-22
température
Rotation du câble 61300-2-35
Fissure de la bague Déplacement du contact physique Essais de sélection 61300-2-24
d’alignement
Poussière Poussière fondue en transmission Puissance d’entrée 61300-2-14
à haute capacité maximale
Poussière 61300-2-27
62005-3  IEC:2001               – 17 –
Table 2 – Failure mode and known failure mechanisms for passive optical components
Optical components Failure mode Known failure mechanisms Failure effect Relevant test IEC reference
Splices Mechanical Insertion loss Deterioration of adhesive Displacement of connection Vibration 61300-2-1
splice increase point
Retention 61300-2-4
Endface degradation Detachment of physical contact
Torsion/twist 61300-2-5
Fibre bending Fibre break
Bending moment 61300-2-7
Reflection increase Deterioration of matching material Change of refractive index
Shock 61300-2-9
Fusion splice Insertion loss Fibre bending Fibre break Torque strength 61300-2-15
increase
Cold 61300-2-17
Reflection increase Refractive index change by stress Change of refractive index
Dry heat 61300-2-18
Temperature humidity cycle 61300-2-21
Change of temperature 61300-2-22
Cable nutation 61300-2-35
Tensile strength 61300-2-6
Connectors Insertion loss Deterioration of adhesive Detachment of PC Vibration 61300-2-1
increase
Mating durability 61300-2-2
Fibre bending Fibre break
Reflection increase
Retention 61300-2-4
Endface degradation Finish/polish, for example due
Unmatable
to repeated mating/handling
Torsion/twist 61300-2-5
and/or scratches
Bending moment 61300-2-7
Fatigue of lock Inability to mate
Shock 61300-2-9
Loose screw Displacement of physical
Torque strength 61300-2-15
contact
Cold 61300-2-17
Dry heat 61300-2-18
Temperature humidity cycle 61300-2-21
Change of temperature 61300-2-22
Cable nutation 61300-2-35
Alignment sleeve crack Displacement of physical Screen testing 61300-2-24
contact
Dust Dust melt at high power Maximum input power 61300-2-14
transmission
Dust 61300-2-27
– 18 –                62005-3  CEI:2001
Tableau 2 – Mode de défaillance et mécanismes de défaillance connus pour les composants optiques passifs (suite)
Composants optiques Mode de défaillance Mécanismes de défaillance Effet de défaillance Essai approprié Référence CEI
connus
Coupleurs Type par Augmentation de la perte Détérioration de l’adhésif Rupture de région en fusion Vibrations 61300-2-1
a
optiques fusion d’insertion
Chocs 61300-2-9
Modification de l’indice de Modification de l’indice de
Augmentation de la
réfraction par contrainte réfraction
Froid 61300-2-17
réflexion
Chaleur sèche 61300-2-18
Modification de rapport de Modification de l’indice de Modification de caractéristiques de
coupure réfraction de fibre fondue par longueur d’onde
Chaleur humide 61300-2-19
contrainte
Cycle de température 61300-2-21
Augmentation PDL Modification de l’indice de Modification de caractéristiques de
et d'humidité
réfraction de fibre fondue par longueur d’onde
Variations de 61300-2-22
contrainte
température
Type fondu Augmentation de la perte Rupture de fibre
Brouillard salin 61300-2-26
à indice d’insertion
multiple
Immersion dans l’eau 61300-2-45
Type guide Augmentation de la perte Détérioration de l’adhésif Séparation et déviation au point de
d’ondes d’insertion connexion
Planner
Augmentation de la
réflexion
Augmentation PDL Modification de l’indice de Modification de l’indice de
réfraction par contrainte réfraction
Baisse d’uniformité Modification de l’indice de Modification de caractéristiques de
réfraction du guide d’onde par longueur d’onde
Modification de rapport de
contrainte
coupure
Affaiblisseurs Type à film Modification Détérioration de la partie Modification d’affaiblissement de Vibrations 61300-2-1
a
fixes d’affaiblissement d’affaiblissement par puissance film
Chocs 61300-2-9
élevée
Puissance d’entrée 61300-2-14
maximale
Augmentation PDL Modification de l’indice de Modification de l’indice de
réfraction par contrainte réfraction
Froid 61300-2-17
Type dopé Augmentation de la Détérioration de l’adhésif Séparation du contact physique
Chaleur sèche 61300-2-18
métal réflexion
Chaleur humide 61300-2-19
Type à Augmentation de la perte Courbure de fibre Rupture de fibre
ouverture d’insertion Cycle de température 61300-2-21
Détérioration de l’adhésif Modification de l’espace de fibre
et d'humidité
Type à Augmentation de la perte Courbure de fibre Rupture de fibre
Variations de 61300-2-22
épissure à d’insertion
température
défaut
Augmentation de la Modification de l’indice de Modification de l’indice de
d’ali-
réflexion réfraction par contrainte réfraction
gnement
62005-3  IEC:2001               – 19 –
Table 2 – Failure mode and known failure mechanisms for passive optical components (continued)
Optical components Failure mode Known failure mechanisms Failure effect Relevant test IEC reference
Branching Fused type Insertion loss Deterioration of adhesive Fused region break Vibration 61300-2-1
a
devices increase
Refractive index change by stress Change of refractive index Shock 61300-2-9
Reflection increase
Cold 61300-2-17
Splitting ratio Refractive index change of fused Wavelength characteristics
Dry heat 61300-2-18
change fibre by stress change
Damp heat 61300-2-19
PDL increase Refractive index change of fused Wavelength characteristics
Temperature humidity cycle 61300-2-21
fibre by stress change
Change of temperature 61300-2-22
Multiple index Insertion loss Fibre break
fused type increase
Salt mist 61300-2-26
Planner Insertion loss Deterioration of adhesive Detachment and deviation at Water immersion 61300-2-45
increase connection point
waveguide
type
Reflection increase
PDL increase Refractive index change by stress Change of refractive index
Uniformity decrease Refractive index change of Wavelength characteristics
waveguide by stress change
Splitting ratio
change
Fixed Film type Attenuation change Deterioration of attenuation part by Film attenuation change Vibration 61300-2-1
a
attenuators high power
Shock 61300-2-9
PDL increase Refractive index change by stress Change of refractive index
Maximum input power 61300-2-14
Metal doped Reflection increase Deterioration of adhesive Detachment of physical contact
Cold 61300-2-17
type
Dry heat 61300-2-18
Gap type Insertion loss Fibre bending Fibre break
Damp heat 61300-2-19
increase
Deterioration of adhesive Fibre gap change
Temperature humidity cycle 61300-2-21
Misalignment Insertion loss Fibre bending Fibre break
Change of temperature 61300-2-22
splice type increase
Reflection increase Refractive index change by stress Change of refractive index

– 20 –                62005-3  CEI:2001
Tableau 2 – Mode de défaillance et mécanismes de défaillance connus pour les composants optiques passifs (suite)
Composants optiques Mode de défaillance Mécanismes de défaillance Effet de défaillance Essai approprié Référence CEI
connus
Courbure de fibre Rupture de fibre Vibrations 61300-2-1
Affaiblisseurs Type à Augmentation de la perte
a
variables ouverture d’insertion
Chocs 61300-2-9
Détérioration de l’adhésif Déplacement du contact physique
Type à
Froid 61300-2-17
flexion
Chaleur sèche 61300-2-18
Type à
Chaleur humide 61300-2-19
défaut
d’aligne-
Cycle de température 61300-2-21
ment
et d'humidité
Variations de 61300-2-22
température
Déviation de Instabilité de la partie en Variation de perte Vibrations 61300-2-1
l’affaiblissement mouvement
Chocs 61300-2-9
Détérioration mécanique des Adhérence aux parties en
parties en mouvement mouvement
Type à film Augmentation de la perte Détérioration des parties fixes Déplacement de l’élément optique Vibrations 61300-2-1
métal d’insertion
(adhésif, brasage ou soudage) Chocs 61300-2-9
Froid 61300-2-17
Chaleur sèche 61300-2-18
Chaleur humide 61300-2-19
Cycle de température 61300-2-21
et d'humidité
Variations de 61300-2-22
température
Déviation de Détérioration de partie Modification de l’affaiblissement de Puissance d’entrée 61300-2-14
l'affaiblissement d’affaiblissement par puissance film maximale
élevée
Détérioration de la résistance Séparation du film d’affaiblissement Froid 61300-2-17
d’adhérence du film
Chaleur sèche 61300-2-18
Chaleur humide 61300-2-19
Cycle de température 61300-2-21
et d'humidité
Variations de 61300-2-22
température
Instabilité de la partie en Variation de perte Vibrations 61300-2-1
mouvement
Chocs 61300-2-9
Détérioration mécanique des Adhérence aux parties en
parties en mouvement mouvement

62005-3  IEC:2001               – 21 –
Table 2 – Failure mode and known failure mechanisms for passive optical components (continued)
Optical components Failure mode Known failure mechanisms Failure effect Relevant test IEC reference
Variable Gap type Insertion loss Fibre bending Fibre break Vibration 61300-2-1
a
attenuators increase
Bending type Shock 61300-2-9
Deterioration of adhesive Displacement of physical
contact
Misalignment Cold 61300-2-17
type
Dry heat 61300-2-18
Damp heat 61300-2-19
Temperature humidity cycle 61300-2-21
Change of temperature 61300-2-22
Deviation of Unsteadiness of movement part Variation of loss Vibration 61300-2-1
attenuation
Shock 61300-2-9
Mechanical deterioration of Sticking to movement parts
movement parts
Metal film Insertion loss Deterioration of fixed parts Displacement of optical element Vibration 61300-2-1
type increase
(adhesive, solder or welding) Shock 61300-2-9
Cold 61300-2-17
Dry heat 61300-2-18
Damp heat 61300-2-19
Temperature humidity cycle 61300-2-21
Change of temperature 61300-2-22
Deviation of Deterioration of attenuation part by Film attenuation change Maximum input power 61300-2-14
attenuation high power
Deterioration of film stick strength Detachment of attenuation film Cold 61300-2-17
Dry heat 61300-2-18
Damp heat 61300-2-19
Temperature humidity cycle 61300-2-21
Change of temperature 61300-2-22
Unsteadiness of movement part Variation of loss Vibration 61300-2-1
Shock 61300-2-9
Mechanical deterioration of Sticking to movement parts
movement parts
– 22 –                62005-3  CEI:2001
Tableau 2 – Mode de défaillance et mécanismes de défaillance connus pour les composants optiques passifs (suite)
Composants optiques Mode de défaillance Mécanismes de défaillance Effet de défaillance Essai approprié Référence CEI
connus
a
Isolateurs Augmentation de la perte Détérioration des parties fixes Déplacement de l’élément optique Vibrations 61300-2-1
d’insertion (adhésif, brasage ou soudage)
a
Circulateurs Chocs 61300-2-9
Augmentation de contrainte au Rupture de cristal optique
Froid 61300-2-17
niveau des parties maintenant le
cristal
Chaleur sèche 61300-2-18
Rupture d’aimant Modification de champ magnétique
Chaleur humide 61
...

Questions, Comments and Discussion

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