光纤端面检测新标准:解读 IEC 61300-3-35 关键修订
2025 年 4 月 30 日 / 通用、安装与测试、升级与故障排除
在连接光纤接头之前——无论是网络中的跳线和主干光缆,还是连接测试仪的测试参考跳线——都必须对光纤端面进行检测、清洁和复检。受污染的光纤端面会导致信号损耗和反射,进而影响网络性能,更可能将污物转移至清洁端口,包括昂贵网络设备上的接口。
国际电工委员会 (IEC) 制定的 61300-3-35 标准为光纤端面检测提供了统一规范。本文将重点讨论最新版本中的重大修订,这些变化将简化您的检测与清洁工作流程。
什么是 IEC 61300-3-35 标准?
IEC 61300-3-35 标准主要规范光纤端面视觉检测中碎屑、划痕和缺陷的观测与分类。它明确了显微镜的最低合规要求、检测流程,以及端面图像分析的量化指标。
与所有标准一样,61300-3-35 标准也在不断修订更新。2009 版(首版)提出了量化评估光纤端面质量的方法,界定了可能影响光学性能的表面缺陷(划痕、凹坑和碎屑)的允许范围。2015 年第二版 (61300-3-35:2015) 则根据端面四个不同区域(A 区纤芯、B 区包层、C 区胶合剂、D 区接触面/套圈)内划痕(永久性表面特征)与缺陷(颗粒和碎屑)的质量和尺寸,制定了具体的清洁度分级标准。其中传输信号的纤芯区域要求最为严格。
IEC 61300-3-35:2015 标准根据光纤端面四个不同区域内划痕和缺陷的质量与尺寸,对光纤清洁度进行了分级。
IEC 61300-3-35:2015 标准根据连接器类型和光纤尺寸设定了不同的清洁要求。对于纤芯较小的单模光纤端面,该标准禁止纤芯区域存在任何划痕或缺陷;而纤芯较大的多模光纤端面则允许存在不超过 3 微米 (mm) 的划痕,以及最多 4 处不超过 5 mm 的缺陷。
虽然这些标准为评估光纤清洁度提供了统一依据,但使用显微镜人工计数和测量各区域的划痕与缺陷不仅耗时,还容易产生人为误差。Fluke Networks 的 FI-3000 / FI2-7300 FiberInspector™ Ultra Camera 和 FI-7000 FiberInspector™ Pro 等自动化解决方案采用算法流程,能根据 IEC 61300-3-35 标准自动评定光线端面等级并出具通过/失败认证。
IEC 61300-3-35 第三版有哪些变化?
最新发布的 IEC 61300-3-35:2022 第三版标准的重要变更包括移除了 C 区(胶合剂)和 D 区(接触面)的通过/失败判定标准。这一调整符合技术逻辑,因为这些区域的污染物通常不会影响光信号通过连接器纤芯的传输。新版标准建议首先检查整个 D 区(接触面),并尝试清除可能迁移至关键 A 区和 B 区(纤芯与包层)的松散颗粒物。如果经多次清洁仍无法去除接触面颗粒,则可判定为嵌入式缺陷予以接受,随后即可对 A 区和 B 区进行检测,这两个区域仍将根据划痕和缺陷的尺寸与数量进行通过/失败判定。
针对矩形阵列连接器(如多芯推拉式连接器 (MPO)),IEC 61300-3-35:2022 建议在检查单根光纤端面的 A 区和 B 区之前,应先检查整个套圈并尝试清除松散颗粒。由于 MPO 连接器表面积较大,套圈任何部位的松散颗粒都可能迁移至单个光纤端面,导致气隙产生进而增加插入损耗和回波损耗。如果套圈经多次清洁仍存在残留颗粒,同样可视为嵌入式缺陷予以接受。
为满足 MPO 连接器全套管检测需求,IEC 61300-3-35 允许使用视场范围至少 6.4X2.5 mm(可检测10 mm 直径污染物)的大视场 (LFOV) 显微镜。而对于单纤连接器接触面及所有光纤端面纤芯/包层区域的检测,仍需配备视场至少 250 μm(可识别 2 μm 直径缺陷及 3 μm 宽度划痕)的小视场 (SFOV) 显微镜。
IEC 61300-3-35:2022 对 A 区和 B 区的判定标准也进行了适度放宽和明确定义。以多模光纤端面为例(如下表所示),旧版标准禁止 A 区存在任何超过 3 mm 的划痕,而新版标准允许存在四条不超过 4 mm 的划痕,但不得有超过 5 mm 的划痕。同时由于包层边缘污染物对光信号影响甚微,新版标准也相应缩小了包层区域的整体检测范围。
IEC 61300-3 多模光纤端面检测标准 |
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区域 |
缺陷 |
划痕 |
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第 2 版,2015 年 |
第 3 版,2022 年 |
第 2 版,2015 年 |
第 3 版,2022 年 |
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A:核心 |
4 ≤ 5 µm |
无限制 < 2 µm 4 处 2 至 5 µm 无 > 5 µm |
无限制 ≤ 3 µm |
无限制 < 3 µm
4 ≤ 4 µm |
|
B:包层 |
无限制 < 2 µm |
无限制 ≤ 25 µm 无 > 25 µm |
无限制 ≤ 5 µm |
没有限制 |
|
C:粘接 |
没有限制 |
没有限制 |
没有限制 |
没有限制 |
|
D:接触面 |
无 ≥ 10 µm µm |
没有限制 |
没有限制 |
没有限制 |
IEC 61300-3-35:2022 标准中最具突破性的变化在于新增条款:如果在清洁松散碎屑后仍不符合检测标准但能通过插入损耗和回波损耗等光学性能测试的连接器,仍可投入使用。换而言之,连接器的光学性能指标现已优先于检测结果判定。
IEC 61300-3-35 标准为何修订?
IEC 61300-3-35:2022 的修订旨在为 MPO 连接器提供建议的检测方案,优化检测清洁流程,同时避免不必要的线缆和/或设备更换成本。
旧版标准存在的一大问题是:技术人员可能陷入“检测-清洁-再检测”的无限循环——即便污染物仅存在于接触区域。新版标准通过简化流程,允许技术人员先检查整个套圈或接触面,清除松散碎屑后,只需重点检测关键的 A 区(纤芯)和 B 区(包层)。
值得注意的是,光纤端面上存在的缺陷或划痕未必会显著阻碍光信号传输以致影响实际性能表现。随着标准要求的适度放宽及光学性能(插入损耗与回波损耗)优先原则的确立,只要链路运行正常就无需更换线缆和/或设备。这些改进同时提升了检测设备的可重复性,有助于避免误判情况。
IEC 61300-3-35:2022 简化了光纤端面检测清洁流程。 来源:国际电工委员会,来自 IEC 61300-3-35:2022 标准。
IEC 61300-3-35 的修订对您意味着什么?
IEC 61300-3-35 的修订将简化您的检测清洁工作:既节省了反复“检测-清洁-再检测”的时间与成本,也减少了连接器、跳线、设备及其他光纤端面部件的更换需求。
您无需过度担忧标准更新问题。Fluke Networks 的光纤检测工具均已更新,可基于最新版 IEC 61300-3-35 自动判定通过/失败。更重要的是,光纤认证测试仪的性能测试结果将优先于任何检测结论。不过,测试报告中仍会显示检测失败记录,以便为后续故障排查提供参考。
尽管检测流程已更为简便且部分要求有所放宽,但按照建议流程检查每个光纤端面并在必要时清洁仍至关重要。Fluke Networks 的 Fiber Optic Cleaning Kits 光纤清洁套件提供完整的干湿清洁解决方案,包括适用于各类连接器的 Quick Clean™ 快速清洁工具、特制光纤清洁液溶剂笔,以及便捷的清洁立方体/卡片。