




熔融拉锥型产品是将两根或多根光纤进行侧面熔接而成;平面波导型是微光学元件型产品,采用光刻技术,在介质或半导体基板上形成光波导,实现分支分配功能。这两种型式的分光原理类似,它们通过改变光纤间的消逝场相互耦合(耦合度,耦合长度)以及改变光纤纤半径来实现不同大小分支量,反之也可以将多路光信号合为一路信号叫做合成器。熔锥型光纤耦合器因制作方法简单、价格便宜、容易与外部光纤连接成为一整体,而且可以耐孚机械振动和温度变化等优点,目前成为市场的主流制造技术。
与同轴电缆传输系统一样,光网络系统也需要将光信号进行耦合、分支、分配,这就需要光分路器来实现。光分路器常用M×N来表示一个分路器有M个输入端和N个输出端。在光纤CATV系统中使用的光分路器一般都是1×2、1×3以及由它们组成的1×N光分路器。
用于PON网络的光分路器按功率分配形成规格来看,光分路器可表示为M×N,也可表示为M:N。M表示输入光纤路数,N表示输出光纤路数。在FTTx系统中,M可为1或2,N可为2、4、8、16、32、64、128等。本标准统一用M×N表示。

OTDR是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。
OTDR(光学时域反射技术)的基本原理是利用分析光纤中后向散射光或前向散射光的方法测量因散射、吸收等原因产生的光纤传输损耗和各种结构缺陷引起的结构性损耗,当光纤某一点受温度或应力作用时,该点的散射特性将发生变化,因此通过显示损耗与光纤长度的对应关系来检测外界信号分布于传感光纤上的扰动信息。
基于光的时域反射,由于光纤本事缺陷(掺杂,不可能均匀),导致每一点都会有瑞利反射检测这些反射信号,有断点的地方反射异常强烈,还可以检测光纤的长度。

电缆故障测试的基本步骤:一般来说,按以下步骤测试:
(1)、搞清楚故障产生的原因及电缆基本情况,例如是运行产生故障还是预试产生故障,是新电缆还是运行时间很长的电缆,信维光纤熔接机不放电维修,电缆的大概长度,电缆中间有没有接头,电缆以前有没有出现过故障,电缆是直埋还是在电缆沟铺设,以及电缆类型等等。
(2)、一定要搞清楚,电缆两端必须与其它线路断开,确保电缆无电,电缆周围环境处于安全状态。
(3)、测试人员必须注意,每次与电缆接线前,将电缆各相线与地用短路线连接放电,放电时必须先将短路线一端接地,另一端分别接电缆各相线放电。对于其它电器,例如电容器,试验变压器等,接线及去掉连接线前也要注意先放电,后接线。总之,要形成操作习惯,不怕麻烦,每次操作前,先注意操作电器有无与电路连接,先放电再操作。
(4)、测试时,先用闪测仪低压脉冲功能,对电缆各相分别进行全长测试,看三相对铠装测试时,测试波形是否一致。对大部分高阻故障,各相测试波形是一致的。对低阻故障以及存在断相故障的高阻故障,故障相测试波形与测试的电缆全长就不一致,这样就可以直接用低压脉冲测试出故障距离。
(5)、用高压闪络法测试时,不管电缆故障是高阻故障,还是低阻故障,均可用高压冲闪法进行测试。对于用低压脉冲能够直接测试出故障距离的低阻或断线故障,一般也要用高压冲闪进行验证测试及故障点的准确。
高压闪络法测试时,要注意,不管电缆是单相故障还是多相有故障,对一根故障相测试时,其它的电缆相线要与电缆铠装短路,以减少其它电缆的干扰,提高测试精度。
(6)、高压闪络法测试完毕,确定了故障距离,就可以进行故障准确。采用声磁同步仪时,故障与路径探测工作可以同步进行。

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