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Processo OVD: Pré-forma de fibra óptica G.657.A1 de 185 mm

    Especificações de pré-forma

    Dimensões da pré-forma

    As dimensões da pré-forma devem ser conforme a Tabela 1.1 abaixo.

    Tabela 1.1 Dimensões da Pré-forma

    Item Requisitos Observação
    1 Diâmetro médio da pré-forma (OD) 135 ~ 160mm (Nota 1.1)
    2 Diâmetro máximo da pré-forma (ODmax) ≤ 160 mm
    3 Diâmetro mínimo da pré-forma (ODmin) ≥ 130mm
    4 Tolerância de OD (dentro de uma pré-forma) ≤ 20 mm (na parte reta)
    5 Comprimento da pré-forma (incluindo parte da alça) 2600 ~ 3600 milímetros (Nota 1.2)
    6 Comprimento efetivo ≥ 1800 milímetros
    7 Comprimento cônico ≤ 250 mm
    8 Diâmetro no final do cone ≤ 30
    9 Não circularidade da pré-forma ≤ 1%
    10 Erro de concentricidade ≤ 0,5 μm
    11 Aparência (Nota 1.4 e 1.5)

    Nota 1.1: O diâmetro da pré-forma deve ser medido continuamente em parte reta com intervalo de 10mm pelo Sistema de Medição de Diâmetro a Laser e deve ser definido como a média dos valores medidos. A parte cônica deve ser definida como a posição entre A e B. A parte reta deve ser definida como a posição entre B e C. A é a posição no final da pré-forma. B é a posição inicial com núcleo efetivo. C é a posição final com núcleo efetivo. D é o lado final da pré-forma.
    Nota 1.2: “Comprimento da pré-forma” deverá ser definido conforme mostrado na Figura 1.1.
    Nota 1.3: Parte Efetiva será definida como a posição entre B e C.
    Comprimento Cobrável = Comprimento Efetivo - ∑Comprimento Inutilizável no Defeito (LUD)

    Figura 1.1 Formato de uma pré-forma

    Processo OVD

    Nota 1.4: As bolhas na região externa do revestimento (ver Figura 1.2) serão permitidas, dependendo do tamanho; o número de bolhas por unidade de volume não deve exceder o estipulado na Tabela 1.2 abaixo.

    Tabela 1.2 Bolha em uma pré-forma

    Localização e tamanho da bolha

    Número / 1.000 cm3

    Região Central (=núcleo + revestimento interno)

    (Ver Nota 1.5)

    Região de revestimento externo

    (=interface + revestimento externo)

    ~ 0,5mm

    Não conta

    0,5 ~ 1,0mm

    ≤ 10

    1,0 ~ 1,5mm

    ≤ 2

    1,5 ~ 2,0mm

    ≤ 1,0

    2,1 mm ~

    (Ver Nota 1.5)

    Figura 1.2 Vista transversal de uma pré-forma

    Processo OVD2

    Nota 1.5: Caso haja algum defeito, definido abaixo, na região do núcleo e/ou na região do revestimento externo, a área que cobre 3 mm de cada lado do defeito será definida como a parte inutilizável (Figura 1.3). Neste caso, o comprimento efetivo será definido excluindo o comprimento da parte inutilizável. A peça inutilizável será indicada pelo “MAPA Defeito”, que deverá ser anexado à ficha de inspeção.
    Defeitos:
    1. uma bolha maior que 2 mm no revestimento externo,
    2. um aglomerado de algumas bolhas no revestimento externo,
    3. uma bolha no revestimento interno ou no núcleo,
    4. uma substância estranha numa pré-forma,

    Figura 1.2 Vista transversal de uma pré-forma

    Processo OVD3

    Peso carregável

    O peso cobrável será calculado da seguinte forma;
    Peso carregável[g] =Peso total da pré-forma-Peso não efetivo na parte cônica e na peça do cabo-Peso do defeito
    1. O peso total da pré-forma é o peso testado pelo equipamento.
    2. “Peso ineficaz na parte cônica e na parte do cabo” é um valor fixo determinado pela experiência.
    3. Peso do defeito = Volume da peça do defeito[cm3]) × 2,2[g/cm3]; “2,2[g/cm3]” é a densidade do vidro de quartzo.
    4. “Volume da peça com defeito” = (OD[mm]/2)2 ×Σ(LUD)×π; LUD =Comprimento inutilizável no defeito=Comprimento do defeito+ 6[mm].
    5. O diâmetro da pré-forma deve ser medido continuamente em parte reta com intervalo de 10 mm pelo Sistema de Medição de Diâmetro a Laser.

    Características alvo da fibra

    Quando as condições de trefilação e de medição forem ótimas e estáveis, espera-se que as pré-formas atendam às especificações de fibra alvo, conforme mostrado na Tabela 2.1.

    Tabela 2.1 Características alvo da fibra

     

    Item

    Requisitos

     

    1

    Atenuação em 1310 nm

    ≤ 0,35 dB/km

     

    Atenuação em 1383 nm

    ≤ 0,35 dB/km

    (Nota 2.1)

    Atenuação em 1550 nm

    ≤ 0,21 dB/km

     

    Atenuação em 1625 nm

    ≤ 0,23dB/km

     

    Uniformidade de Atenuação

    ≤ 0,05 dB/km em 1310 e 1550 nm

     

    2

    Diâmetro de campo de modo em 1310 nm

    9,0 ± 0,4 µm

     

    3

    Comprimento de onda de corte do cabo (λcc)

    ≤ 1260nm

     

    4

    Comprimento de onda de dispersão zero (λ0)

    1300 ~ 1324nm

     

    5

    Dispersão em 1285~1340 nm

    -3,8 ~ 3,5 ps/(nm·km)

     

    6

    Dispersão 1550 nm

    13,3 ~ 18,6 ps/(nm·km)

     

    7

    Dispersão 1625 nm

    17,2 ~ 23,7 ps/(nm·km)

     

    8

    Inclinação de dispersão em λ0

    0,073 ~0,092 ps/(nm2·km)

     

    9

    Erro de concentricidade do núcleo/revestimento

    ≤ 0,5 µm

     

    10

    Perda induzida por flexão macro

    (Nota 2.2)

    30 mm de diâmetro, 10 voltas, a 1550 nm

    ≤ 0,25dB

    30 mm de diâmetro, 10 voltas, a 1625 nm

    ≤ 1,0dB

    20 mm de diâmetro, 1 volta, a 1550 nm

    ≤ 0,75dB

    20 mm de diâmetro, 1 volta, a 1625 nm

    ≤ 1,5dB


    Nota 2.1: A atenuação em 1383 nm após o teste de envelhecimento por hidrogênio não deve ser incluída na Tabela 2.1 porque depende muito das condições de trefilação da fibra.

    Nota 2.2: Para garantir a taxa de saída da fibra G.657.A1, as condições de trefilação devem ser controladas de forma eficaz para tornar o comprimento de onda de corte da fibra superior a 1270 nm. O comprimento de onda de corte do cabo deve ser testado quando o comprimento de onda de corte da fibra for maior que 1300 nm.