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本文是学习GB-T 29231-2012 塑料光纤系统用650nm百兆以太网光-电-光转发器. 而整理的学习笔记,分享出来希望更多人受益,如果存在侵权请及时联系我们

1 范围

本标准规定了塑料光纤系统用650 nm
百兆以太网光-电-光转发器的术语和定义、组成与功能、要

求和测试方法、可靠性试验、检验规则及标志、包装、运输及贮存。

本标准适用于塑料光纤系统用650 nm
百兆以太网光-电-光转发器,以下简称“650 nm 光-电-光转

发器"。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191—2008 包装储运图示标志

GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 A: 低温

GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验 B:高温

GB/T 2423.3—2006 电工电子产品环境试验 第2部分:试验方法 试验Cab:
恒定湿热试验

GB/T 2829—2002 周期检验计数抽样程序及表(适用于对过程稳定性的检验)

GB/T 3873—1983 通信设备产品包装通用技术条件

SJ/T 11363—2006 电子信息产品中有毒有害物质的限量要求

SJ/T 11364—2006 电子信息产品污染控制标识要求

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

平均发送光功率 mean launched power

全调制条件下,光发送器在参考点(S
点)耦合进光纤的光以太网信号的平均光功率。

3.2

中心波长 central wavelength

在发射光谱中,最高强度(或幅宽)的50%处两点的中心所对应的波长。

3.3

接收灵敏度 recevier sensitivity

在100 Mbit/s 速率以太网工作条件下,650 nm
光-电-光转发器丢帧率为零时,在光接收侧参考点

(S 点)所测得的最小平均接收光功率。

3.4

过载光功率 overload

在100 Mbit/s 速率以太网工作条件下,650 nm
光-电-光转发器丢帧率为零时,在光接收侧参考点

(S 点)所测得的最大平均接收光功率。

GB/T 29231—2012

3.5

时延 latency

对于存储转发设备,是从输入帧的最后一个比特到达输入端口开始,至在输出端口上看到输出帧的

第一个比特为止的时间间隔。

对于比特转发设备,是从输入帧的第一个比特到达输入端口开始,至在输出端口上看到输出帧的第

一个比特为止的时间间隔。

3.6

throughput

650 nm 光-电-光转发器在不丢帧情况下所能达到的最大传输速率。

3.7

丢帧率 frame loss rate

650
nm光-电-光转发器在单向传输数据帧时,所丢失帧数量占所发送帧数量的比率,通常用百分

数表示。

4 组成与功能

4.1 组成

650
nm光-电-光转发器主要由两个光收发合一模块和电源模块等部分组成,如图1所示。

style="width:9.9666in;height:3.53342in" />塑料光纤 光收发合一模块1
光收发合一模块2 塑料光纤

220 V交流输入 电源模块

1 650 nm 光-电-光转发器的组成

光收发合一模块是同时具有光发送功能和光接收功能的光模块,包含光发送部分和光接收部分;电

源模块是用于为650 nm 光-电-光转发器提供电源适配。

4.2 功能

650
nm光-电-光转发器为塑料光纤系统中的一个组成部件,塑料光纤系统组成方框图如图2所示

(波长转发器是将1550 nm/1310 nm/850 nm 石英光纤光信号转变为650 nm
的塑料光纤的光信号)。

GB/T 29231—2012

style="width:11.72708in;height:4.05347in" />

2 塑料光纤系统应用组成方框图

650 nm光-电-光转发器的功能是对塑料光纤中传送的650 nm 光信号进行中继。

5 要求

5.1 工作环境条件

650 nm光-电-光转发器的工作环境条件如下:

— — 温度: - 10℃~+45℃(室内型),-20℃~+45℃(室外型);

— 相对湿度:≤85%(+30℃时);

— 大气压力:86 kPa~106 kPa。

5.2 工作电压

650 nm 光-电-光转发器的工作电压分两档: ——48VDC 系列:48 V±4.8 V;

——220 V AC系列:220 V±22 V(50 Hz)。

5.3 眼图模板

650 nm 光- 电-光转发器的眼图应符合图3所示,其参数值应符合表1的要求。

style="width:6.02665in;height:5.54664in" />

3 模块眼图

GB/T 29231—2012

1 眼图模板计算参数值

x₁/x₁

0.15/0.85

x2/x₃

0.35/0.65

yi/y₂

0.20/0.80

5.4 光接口指标

650 nm光-电-光转发器光接口(支持100 Mbit/s
以太网光接口)技术指标的要求见表2。

2 光接口参数

参数

符号

单位

最小

典型

最大

平均发送光功率

P。

dBm

-9

0

中心波长

λ

nm

640

650

670

接收灵敏度

S…

dBm

-26

-21

过载光功率

PAx

dBm

0

上升/下降时间

(10%~90%)

t./t

ns

3

眼图

参见5.3模块眼图

5.5 性能特性

5.5.1 吞吐量

在测试速率为端口速率的100%时,各类帧的吞吐量应符合表3规定。

3 吞吐量的要求

帧长

Byte

吞吐量

100%

64

100

128

100

256

100

512

100

1024

100

1280

100

1518

100

5.5.2 丢帧率

650 nm光-电-光转发器在不同速率和帧长度下的丢帧率应符合表4要求。

GB/T 29231—2012

4 帧丢失率的要求

帧长

Byte

测试速率

%

平均丢帧率

%

64

100

0

128

100

0

256

100

0

512

100

0

1024

100

0

1280

100

0

1518

100

0

5.5.3 时延

650 nm 光-电-光转发器时延应符合表5要求。

5 时延的要求

帧长

Byte

测试速率

%

存储转发平均时延(100 M-100 M)

μs

64

100

≤20.0

128

100

≤30.0

256

100

≤40.0

512

100

≤60.0

1024

100

≤100.0

1280

100

≤130.0

1518

100

≤150.0

5.6 环保符合性

650 nm 光-电-光转发器的组成单元分类应符合SJ/T11363—2006
中表1的要求,有毒有害物质的

含量应符合 SJ/T 11363—2006 中表2要求。

6 测试方法

6.1 测试环境的要求

650 nm 光-电-光转发器的参数测试应在以下标准大气条件下进行:

— 环境温度:15℃~35℃;

相对湿度:45%~75%;

——大气压力:86 kPa~106 kPa。

若不能在上面大气压条件下测试,应在测试报告上说明。

GB/T 29231—2012

6.2 外观与结构检查

6.2.1
用目视方法检查外观。经涂覆处理的金属结构件,其表面涂层附着力应牢固,不应有起皮,掉漆
等缺陷。其外观色泽应均匀、光滑平整、漆膜附着牢固,并没有挂流、划痕、露底、气泡及发白等现象。

6.2.2
用装配工具检查紧固件,触摸可操作部位。结构应牢固,箱体及内部部件装配结束后,结构件不
扭曲。装配具有一致性和互换性。紧固件连接应牢固、可靠、无松动。

6.3 光接口指标测试

6.3.1 平均发送光功率

6.3.1.1 测试配置

主要测试仪表:光功率计、信号源。

测试配置如图4所示。

style="width:11.13999in;height:1.37984in" />S

信号源 被测设备 光功率计

塑料光纤

4 平均发送光功率测试配置

6.3.1.2 测试方法

测试步骤如下:

a) 按图4所示连接;

b) 信号源按被测设备的光接口要求发送满负荷数据流;

c) 用光功率计测试光接口的平均发送光功率。

6.3.2 中心波长

6.3.2.1 测试配置

主要测试仪表:光谱分析仪。

测试配置如图5所示。

style="width:8.26661in;height:1.36664in" />被测设备

5

6.3.2.2 测试方法

测试步骤如下:

a) 按图5所示连接;

b) 用光谱仪读出发送光中心波长。

S

光谱分析仪

塑料光纤

中心波长测试配置

GB/T 29231—2012

6.3.3 接收灵敏度

6.3.3.1 测试配置

主要测试仪表:以太网性能分析仪、光衰减器、光功率计。

测试配置如图6所示。

style="width:10.78681in;height:4.56042in" />

6 光接收灵敏度测试配置

6.3.3.2 测试方法

测试步骤如下:

a) 按图6所示连接;

b) 配置被测设备和与被测设备的波长转换器(将石英光纤的1550 nm/1310
nm/850 nm 的光信 号转换为650 nm 塑料光纤的光信号)正常传送业务;

c) 设置帧长为1518
Byte,在满负荷数据流量下,逐渐增加光可变衰减器的衰减量,使被测设备
的接收光功率逐渐减小,直到无帧丢失的临界状态,观察时间120 s;

d)
断开与被测设备光接收端连接的光纤活动连接器,接入光功率计(虚线),从光功率计读出的
光功率即为光接收灵敏度。

注:若设备支持全双工,在全双工状态下测试即可;若设备只支持半双工,即在半双工状态下测试。

6.3.4 过载光功率

6.3.4.1 测试配置

测试配置如图6所示。

6.3.4.2 测试方法

测试步骤如下:

a) 按图6所示连接;

b) 配置被测设备和与被测设备的波长转换器(将石英光纤的1550 nm/1310
nm/850 nm 的光信 号转换为650 nm 塑料光纤的光信号)正常传送业务;

c)
满负荷数据流量下,逐渐减小光可变衰减器的衰减量,使被测设备的接收光功率逐渐增大,直
到无帧丢失的临界状态,观察时间120 s;

GB/T 29231—2012

d)
断开与被测设备光接收端连接的光纤活动连接器,接入光功率计(虚线),从光功率计读出的

光功率即为过载光功率。

注:若设备支持全双工,在全双工状态下测试即可;若设备只支持半双工,即在半双工状态下测试。

6.3.5 上升/下降时间测试

6.3.5.1 测试配置

主要测试仪表:信号源、示波器。

测试配置如图7所示。

style="width:11.22007in;height:1.38666in" />S

信号源 被测设备 示波器

塑料光纤

7 上升/下降时间测试配置

6.3.5.2 测试方法

测试步骤如下:

a) 按图7所示连接;

b) 将信号源按被测设备的光接口要求发送满负荷数据流;

c) 将被测信号送入示波器,调整示波器,待波形稳定后调出155 Mbit/s
以太网眼图模板,通过调 整与对准(需加 OC-3 滤波);

d)
在示波器上观察到正确信号波形后,对示波器进行上升/下降时间设置,记录示波器上面上
升/下降过程10%~90%之间的时间段值。

6.3.6 光接口眼图

6.3.6.1 测试配置

测试配置如图7所示。

6.3.6.2 测试方法

测试步骤如下:

a) 按图7所示连接;

b) 将信号源按被测设备的光接口要求发送满负荷数据流;

c) 将被测信号送入示波器,调整示波器,待波形稳定后调出155 Mbit/s
以太网眼图模板,通过调 整与对准(需加 OC-3 滤波);

d) 观察波形是否符合图3和表1。

6.4 性能测试

6.4.1 吞吐量

6.4.1.1 测试配置

测试配置如图6所示。

GB/T 29231—2012

6.4.1.2 测试方法

测试步骤如下:

a) 按图6所示连接;

b) 配置被测设备和与被测设备匹配的波长转换器正常传送业务;

c)
对以太网性能分析仪进行吞吐量测试设置,允许的丢帧率设置为0%,测试采用7个典型帧长
字节64、128、256、512、1024、1280、1518;

d) 测试时间设置为120 s,执行吞吐量测试。

6.4.2 丢帧率

6.4.2.1 测试配置

测试配置如图6所示。

6.4.2.2 测试方法

测试步骤如下:

a) 按图6所示连接;

b) 配置被测设备和与被测设备匹配的波长转换器正常传送业务;

c)
对以太网性能分析仪进行丢帧率测试设置,测试采用7个典型帧长字节64、128、256、512、

1024、1280、1518;

d) 测试流量设置以吞吐量为起点,10%为增长步长直至100%流量;

e) 测试时间设置为120 s,测出各种帧长在不同流量下的丢帧率。

6.4.3 时延

6.4.3.1 测试配置

测试配置如图6所示。

6.4.3.2 测试方法

测试步骤如下:

a) 按图6所示连接;

b) 配置被测设备和与被测设备匹配的波长转换器正常传送业务;

c)
对以太网性能分析仪进行时延测试设置,测试流量设置为吞吐量,测试采用7个典型帧长字节

64、128、256、512、1024、1280、1518;

d) 测试时间设置为120 s,测出各种帧长的帧转发时延。

6.5 电源适应性测试

6.5.1 测试配置

主要测试仪表:以太网性能分析仪、可调交流电源。

测试配置如图8所示。

GB/T 29231—2012

style="width:10.8in;height:3.36042in" />

8 电源适应性测试配置

6.5.2 测试方法

测试步骤如下:

a) 按图8所示连接,被测设备通过可调交流电源供电;

b) 配置被测设备正常传送业务;

c) 调节可调交流电源198 VAC~242 VAC,被测试设备应能正常传送业务。

7 可靠性试验

7.1 高温试验

按GB/T 2423.2—2008 中试验Bb
方法进行试验,把设备放入精度为±2℃的高低温恒温箱内,并

使设备通电,直至最高温度45℃,保持恒温2 h。
在此条件下,其技术指标应符合表2要求。

7.2 低温试验

按GB/T 2423.1—2008 中试验Ab
方法进行试验,把设备放入精度为士2℃的高低温恒温箱内,并

使设备通电,直至最低温度-10℃,保持恒温2 h。
在此条件下,其技术指标应符合表2要求。

7.3 湿热试验

按GB/T 2423.3—2006
中试验方法进行试验,把设备放入温度精度为±2℃,湿度精度为±2%
(相对湿度)的恒温恒湿箱内,并使设备通电,直至温度为30℃,相对湿度为85%,持续时间48
h。 在此

条件下,其技术指标应符合表2要求。

8 检验规则

8.1 检验分类

产品检验分出厂检验和型式检验。

8.2 出厂检验

8.2.1
对出厂产品进行100%检验,发现不合格产品,由制造单位返修。返修后的产品应重新进行交
收检验。出厂检验不合格的产品不得出厂,出厂产品应附有合格证。

8.2.2 出厂检验的项目按本标准5.3、5.4、5.5规定进行。

GB/T 29231—2012

8.3 型式检验

8.3.1 检验样品应从合格的产品中随机抽取,按GB/T2829—2002
中一次抽样方案进行,样本量为2, 判别水平 RQL=80,Ac=1,Re=2(RQL
为不合格质量水平,Ac 为接收数,Re 为拒收数)。如遇下列情
况之一时,应进行型式检验:

——新产品定型或老产品转产时;

—正式生产后,如结构、材料、工艺有较大改变,可能影响产品性能时;

——产品长期停产12个月后,恢复生产时;

— 出厂检验结果与鉴定时的型式检验有较大差别时;

— — 正常生产24个月后;

— 国家质量监督机构提出进行型式检验要求时。

8.3.2
型式检验前,按第6章规定,对样品的光接口指标和性能指标进行测试,测试结果符合第5章相

关要求,并记录测试结果。生产后按第7章要求进行可靠性试验。

9 标志、包装、运输、贮存

9.1 标志

产品上应标明下列内容:

a) 产品型号;

b) 产品名称;

c) 制造日期;

d) 制造厂名;

e) 环保标识:污染控制标志应按 SJ/T 11364—2006
中第5章规定,在包装盒和产品上打印上电 子信息产品污染控制标志。

9.2 包装

产品包装应满足如下基本要求:

a) 包装应符合 GB/T 3873—1983 的规定;

b) 产品装箱时应附有产品使用说明书、产品合格证、装箱单;

c) 应在包装箱上标明符合GB/T 191—2008
标志规定的"小心轻放"、"请勿倒置"、"向上”、"防 潮"等标志。

9.3 运输

包装好的产品应能适应常规运输工具运输,应避免雨雪淋袭及剧烈碰撞。

9.4 贮存

9.4.1
产品应贮存在温度-50℃~+65℃,相对湿度不大于90%,周围环境不含腐蚀性气体的干燥、
通风的库房内。

9.4.2 产品储存期超过6个月以上,应开箱通电,通电时间不得少于24 h。

延伸阅读

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