Comutarea optică este un dispozitiv cu una sau mai multe ferestre de transmisie opționale, care poate converti sau opera semnale optice în linii de transmisie optice sau căi optice integrate. Forma de bază a comutatorului optic este 2 × 2, adică există două fibre optice la capătul de intrare și la capătul de ieșire, care pot completa două stări de conexiune: conexiune paralelă și conexiune transversală.
Sistemul de protecție a liniilor optice este combinat cu terminalul de protecție a liniei optice OLP și menținerea funcționării, poate realiza monitorizarea puterii optice, comutarea automată a liniei optice și gestionarea rețelei etc. În rețeaua de comunicații optice, OLP monitorizează puterea optică a fibrelor optice și a fibrelor optice de așteptare. în timp real. În cazul în care puterea optică actuală a fibrei optice este mai mică decât valoarea pragului de comutare prestabilit, atunci alarma este activată și ar trece automat la fibra optică de așteptare pentru a proteja linia sistemului de transmisie optică. OLP poate oferi o schemă de protecție pentru toate rutele și liniile principale ușor cu costuri reduse, pot proteja toate rețelele care necesită comutare optică de linie, toate acestea de mai sus pot face o rețea de comunicații optice cu siguranță fără blocare, fiabilitate ridicată și rezistență ridicată împotriva dezastrelor.

Caracteristici
● Transmisie transparentă
● Comutare automată fără întrerupere
● Cu ecran LCD și panou de control
● Cu gestionarea rețelei
● Pentru a crește fiabilitatea rețelei și a îmbunătăți calitatea serviciilor
● Monitorizarea în timp real a nivelului de putere al fibrelor
● Patch de programare flexibil
Specificații optice
Parametru | Unitate | 1:1 |
Lungime de undă de lucru | nm | 1310 ± 50nm și 1550 ± 50nm |
Gama de putere de monitorizare | dBm | +23~-50 |
Monitorizarea preciziei puterii | dB | ±0.25 |
Monitorizarea rezoluției puterii | dB | ±0.01 |
Pierderea de întoarcere | dB | ≥55 |
PDL | dB | ≤0.05 |
WDL | dB | ≤0.1 |
Pierdere de inserție | dB | TX< 1,2="" 、=""><> |
Timp de comutare | Domnișoară | GG lt; 35 |
Durabilitate (viață) | ori | GG gt; 107 |
Temperatura de Operare | ℃ | -10~+60°C |
Temperatura de depozitare | ℃ | -20~+75°C |
Alimentare electrică | V | DC (36-72) V și AC (85-264) V / 50 ~ 60Hz supply sursă de alimentare dublă |
Stare de oprire | mențineți calea de lucru sau comutați pe calea de rezervă | |
Conectori optici | SC / PC | |
Dimensiune | Standard 19' 1U / 4U |
Clasificare
Comutatorul tradițional mecanic optic schimbă calea optică prin mișcarea fibrelor optice sau a elementelor optice (obiectiv sau oglindă) și trimite sau reflectă lumina direct la capătul de ieșire. Comutatorul optic mecanic nu este potrivit pentru matrice și aplicație de comutare pe scară largă datorită volumului mare și a timpului lung de comutare, dar are pierderi mici de inserție, diafragmă mică, repetabilitate bună, independent de lungimea de undă optică și starea de polarizare și este ieftin. Comutatorul optic mecanic cu port redus 1 × 2, 2 × 2 este cea mai bună alegere pentru utilizatori. Chiar și pentru tablourile n × n (n> 2), comutatoarele optice pot fi asamblate prin comutatoare 1 × 2 sau 2 × 2. În etapa experimentală primară a rețelei optice, comutatorul optic mecanic joacă încă un rol de neînlocuit.
Comutator optic al sistemului microelectromecanic - viteza este relativ lentă, în general în ordinea milisecundelor, volum mare, nu este ușor de integrat la scară la scară, limitând aplicarea sa în domeniul comunicațiilor optice în viitor. Pe această bază, comutatorul optic MEMS se dezvoltă rapid în ultimii ani. Este un nou tip de comutator integrat microelectro-optic, care este produs prin combinația de tehnologie de micromachining cu semiconductori, micro-optică și tehnologie de micromachining. Are avantajele unui format de date transparent, independență de polarizare, diferență mică, fiabilitate bună, viteză rapidă și integrare ușoară. A devenit un comutator de rețea optică de comutare de mare capacitate Direcția principală de dezvoltare.
Schița aplicațiilor

Comutatorul optic este un fel de convertor de circuite optice. În sistemele de transmisie cu fibră optică, comutatoarele optice sunt utilizate pentru conversia mai multor monitoare, rețele LAN, surse multiple de lumină, detectoare și protecție Ethernet. În sistemul de testare a fibrelor optice, acesta este utilizat pentru testarea fibrelor, a echipamentelor de fibră și testarea rețelei și a sistemului de monitorizare în mai multe puncte.
Comutatorul optic joacă un rol foarte important în rețeaua optică. În sistemul de transmisie multiplexare prin diviziune în lungime de undă (WDM), comutatorul optic poate fi utilizat pentru adaptarea lungimii de undă, regenerare și extragerea ceasului; în sistemul multiplex cu divizare optică în timp (OTDM), comutatorul optic poate fi utilizat pentru demultiplexare; în sistemul de comutare complet optică, comutatorul optic este optic Cross connect (OXC) este dispozitivul cheie pentru conversia lungimii de undă. În funcție de numărul de porturi de intrare și ieșire ale comutatorului optic, acesta poate fi împărțit în 1 × 1, 1 × 2, 1 × n, 2 × 2, 2 × n, m × N și așa mai departe. Au utilizări diferite în diferite ocazii.
Domeniul său de aplicare include în principal: sistem de comutare a protecției rețelei optice, controlul sursei de lumină în testarea fibrelor optice, sistem de monitorizare în timp real a performanței rețelei, testarea dispozitivelor optice, construcția nucleului de comutare a echipamentelor OXC, mufă / demultiplexor optic, test optic , sistem de senzori optici etc.
Aplicații
1. Sistem de comutare de protecție a rețelei optice
2. Controlul sursei de lumină în testarea fibrelor optice
Comutatorul optic 1 × 2 este utilizat în principal pentru a porni și opri sursa de lumină în tehnologia de testare a fibrelor optice.
3. Sistem de monitorizare în timp real a performanței rețelei
4. Testarea dispozitivului optic
Producția și inspecția componentelor pot fi realizate utilizând comutator optic 1 × n.
5. Construiți nucleul de schimb al echipamentelor OXC
OXC este utilizat în principal în rețeaua principală pentru a strânge și schimba servicii de diferite subrețele. Deoarece OXC este utilizat în principal în rețelele de bază optice multiplexate cu diviziune de lungime de undă densă de mare viteză și capacitate mare, comutatoarele optice trebuie să aibă caracteristicile de transparență, viteză mare, capacitate mare și comutare multi granularitate. De exemplu, n × n matrice de comutare optică, cum ar fi 8x8, 16 × 16, 32 × 32, 64 × 64, 256 × 256, pot fi formate folosind 2 × 2 unități de comutare optice, care sunt componentele de bază ale OXC. OXC realizează în principal gestionarea dinamică a căilor optice, protecția defecțiunilor rețelei optice și poate adăuga în mod flexibil servicii noi.
6. Multiplexare prin adăugare optică
0adm este utilizat în principal în rețeaua de zonă metropolitană în formă de inel (om) pentru a realiza calea vocală liberă în sus / în jos cu o singură lungime de undă și mai multe lungimi de undă din calea optică. Matricea comutatorului optic este partea cheie a 0adm. Cu OADM, lungimea de undă dinamică sus / jos poate fi controlată de software, ceea ce va spori flexibilitatea configurării rețelei.
7. Sistem de detectare optică
Comutatorul optic 1 × n poate fi, de asemenea, utilizat în sistemul de detectare a punctelor pentru a realiza multiplexarea prin divizarea spațiului și multiplexarea prin divizarea timpului.
8. Test optic
Comutatoarele optice 1 × N și N × 1 pot forma, de asemenea, tablouri de oglinzi de scanare optică
Dacă aveți nevoie de ceva, puteți contacta HTF Zoey.
a lua legatura:support@htfuture.com
Skype : vânzări5_ 1909 , WeChat : 1663502502














































