Ontdek wat optische schakelaars zijn

Oct 15, 2020

Laat een bericht achter

Optisch schakelen is een apparaat met een of meer optionele transmissievensters, die optische signalen in optische transmissielijnen of geïntegreerde optische paden kan converteren of bedienen. De basisvorm van een optische schakelaar is 2 × 2, dwz er zijn twee optische vezels aan het ingangsuiteinde en het outputuiteinde, die twee verbindingstoestanden kunnen voltooien: parallelle verbinding en kruisverbinding.


Het optische lijnbeveiligingssysteem wordt gecombineerd met OLP-optische lijnbescherming en bedieningsterminal, het kan optische vermogensbewaking realiseren, automatische optische lijnschakeling en netwerkbeheer enz. In optisch communicatienetwerk bewaakt OLP het optische vermogen van optische vezels en standby optische vezel in realtime. in het geval dat het huidige optische vermogen van optische vezel minder is dan de vooraf ingestelde schakeldrempelwaarde, dan is het alarm aan en zou het automatisch overschakelen naar standby optische vezel om de optische transmissiesysteemlijn te beschermen. OLP kan een beschermingsschema bieden voor alle routes en hoofdlijnen gemakkelijk tegen lage kosten, kunnen alle netwerken beschermen die optische lijnschakeling nodig hebben, al deze hierboven kunnen een optisch communicatienetwerk vormen met no-block, hoge betrouwbaarheid, veiligheid en hoge anti-rampsterkte.

OLP

Kenmerken

● Transparante transmissie

● Automatische omschakeling zonder onderbreking

● Met LCD-scherm en bedieningspaneel

● Met netwerkbeheer

● Om de netwerkbetrouwbaarheid te vergroten en de servicekwaliteit te verbeteren

● Real-time monitoring van het energieniveau van glasvezel

● Flexibele schema-patch


Optische specificaties

Parameter

Eenheid

1:1

Werkende golflengte

nm

1310 ± 50 nm en 1550 ± 50 nm

Monitoring vermogensbereik

dBm

+23~-50

Controle van de stroomnauwkeurigheid

dB

±0.25

Monitoring van de vermogensresolutie

dB

±0.01

Terugkeer verlies

dB

≥55

PDL

dB

≤0.05

WDL

dB

≤0.1

Toevoegingsverlies

dB

TX< 1.2="" 、=""><>

Schakeltijd

Mevrouw

GG lt; 35

Duurzaamheid (leven)

keer

GG gt; 107

Bedrijfstemperatuur

-10~+60°C

Bewaar temperatuur

-20~+75°C

Stroomvoorziening

V

DC (36-72) V en AC (85-264) V / 50 ~ 60Hz, dubbele voeding

Uitschakelvoorwaarde


vasthouden in werkpad of overschakelen naar back-uppad

Optische connectoren


SC / PC

Dimensie


Standaard 19' 1U / 4U



Classificatie

De traditionele mechanische optische schakelaar verandert het optische pad door de beweging van optische vezels of optische elementen (lens of spiegel) en stuurt of reflecteert licht rechtstreeks naar het uitgangsuiteinde. Mechanische optische schakelaar is niet geschikt voor grootschalige schakelmatrix en toepassing vanwege het grote volume en de lange schakeltijd, maar heeft een laag invoegverlies, kleine overspraak, goede herhaalbaarheid, onafhankelijk van de optische golflengte en polarisatietoestand, en is goedkoop. Lage poort 1 × 2, 2 × 2 mechanische optische schakelaar is de beste keuze voor gebruikers. Zelfs voor n × n (n> 2) arrays kunnen optische schakelaars worden samengesteld door 1 × 2 of 2 × 2 schakelaars. In de primaire experimentele fase van een volledig optisch netwerk speelt mechanische optische schakelaar nog steeds een onvervangbare rol.

Micro-elektromechanische systeemoptische schakelaar - de snelheid is relatief traag, over het algemeen in de orde van milliseconden, groot volume, niet eenvoudig om de integratie van tekortkomingen op schaal te brengen, waardoor de toepassing ervan op het gebied van optische communicatie in de toekomst wordt beperkt. Op basis hiervan ontwikkelt de MEMS optische schakelaar zich de afgelopen jaren snel. Het is een nieuw type micro-elektro-optische geïntegreerde schakelaar, die wordt geproduceerd door de combinatie van halfgeleidende micromachiningstechnologie, micro-optica en micromachiningstechnologie. Het heeft de voordelen van transparant gegevensformaat, polarisatie-onafhankelijkheid, klein verschil, goede betrouwbaarheid, hoge snelheid en eenvoudige integratie. Het is een schakelende optische netwerkschakelaar met grote capaciteit geworden. De belangrijkste ontwikkelingsrichting.


Toepassingen Sketch

Applications Sketch

Optische schakelaar is een soort optische circuitomvormer. In transmissiesystemen voor optische vezels worden optische schakelaars gebruikt voor de conversie van meerdere monitoren, LAN, meerdere lichtbronnen, detectoren en Ethernet-beveiliging. In het glasvezeltestsysteem wordt het gebruikt voor het testen van glasvezel, het testen van glasvezelapparatuur en het testen van netwerken, en het meerpuntsmonitoringsysteem voor glasvezeldetectie.

Optische schakelaar speelt een zeer belangrijke rol in optisch netwerk. In het transmissiesysteem van wavelength division multiplexing (WDM) kan optische schakelaar worden gebruikt voor golflengteaanpassing, regeneratie en klokextractie; in het optische tijdverdelingsmultiplexsysteem (OTDM) kan optische schakelaar worden gebruikt voor demultiplexen; in een volledig optisch schakelsysteem is de optische schakelaar optische Cross Connect (OXC) is het belangrijkste apparaat van golflengteconversie. Afhankelijk van het aantal invoer- en uitvoerpoorten van de optische schakelaar, kan deze worden onderverdeeld in 1 × 1, 1 × 2, 1 × n, 2 × 2, 2 × n, m × N enzovoort. Ze hebben verschillende toepassingen bij verschillende gelegenheden.

Het toepassingsgebied omvat voornamelijk: beveiligingsschakelsysteem van optisch netwerk, lichtbronbesturing in optische vezeltest, real-time bewakingssysteem van netwerkprestaties, test van optische apparaten, constructie van schakelkern van OXC-apparatuur, optische plug / demultiplexer, optische test , optisch sensorsysteem, enz.


Toepassingen

1. Beveiligingsschakelsysteem van optisch netwerk

2. Lichtbroncontrole bij optische vezeltest

De 1 × 2 optische schakelaar wordt voornamelijk gebruikt om de lichtbron in en uit te schakelen in de optische vezeltesttechnologie.

3. Real-time controlesysteem van netwerkprestaties

4. Optische apparaattest

De productie en inspectie van componenten kan worden gerealiseerd door gebruik te maken van 1 × n optische schakelaar.

5. Bouw de uitwisselingskern van OXC-apparatuur

OXC wordt voornamelijk gebruikt in het backbone-netwerk om diensten van verschillende subnetten te verzamelen en uit te wisselen. Omdat OXC voornamelijk wordt gebruikt in high-speed en high-capacity dichte golflengteverdeling multiplexing optische backbone-netwerken, moeten optische schakelaars de kenmerken hebben van transparantie, hoge snelheid, grote capaciteit en multi granulariteit schakelen. Zo kunnen n × n optische schakelmatrices zoals 8x8, 16 × 16, 32 × 32, 64 × 64, 256 × 256 worden gevormd door gebruik te maken van 2 × 2 optische schakeleenheden, die de kerncomponenten van OXC zijn. OXC realiseert voornamelijk dynamisch optisch padbeheer, optische netwerkfoutbeveiliging en kan flexibel nieuwe diensten toevoegen.

6. Optische add-drop multiplexing

0adm wordt voornamelijk gebruikt in een ringvormig grootstedelijk netwerk (man) om het vrije op / neer-stempad van een enkele golflengte en meerdere golflengten van het optische pad te realiseren. Optische schakelmatrix is ​​het belangrijkste onderdeel van 0adm. Met OADM kan de dynamische golflengte omhoog / omlaag worden geregeld door software, waardoor de flexibiliteit van de netwerkconfiguratie wordt vergroot.

7. Optisch detectiesysteem

De 1 × n optische schakelaar kan ook worden gebruikt in een puntdetectiesysteem om multiplexing met ruimteverdeling en multiplexing met tijdverdeling te realiseren.

8. Optische test

1 × N en N × 1 optische schakelaars kunnen ook optische scanspiegels vormen


Als u iets nodig heeft, kunt u contact opnemen met HTF Zoey.
contact:support@htfuture.com
Skype: verkoop5_ 1909, WeChat: 1663502502

Aanvraag sturen