Przełączanie optyczne jest urządzeniem z co najmniej jednym opcjonalnym okienkiem transmisji, które może przetwarzać lub obsługiwać sygnały optyczne w optycznych liniach przesyłowych lub zintegrowanych ścieżkach optycznych. Podstawowa forma przełącznika optycznego wynosi 2 × 2, czyli na końcu wejściowym i na końcu wyjściowym znajdują się dwa światłowody, które mogą zakończyć dwa stany połączenia: połączenie równoległe i połączenie krzyżowe.
Optyczny system ochrony linii jest połączony z OLP-Optical Line Protection i pracy terminalu konserwacji, może realizować optyczne monitorowanie mocy 、 optyczne linii automatycznego przełączania i zarządzania siecią itp. W sieci komunikacji optycznej OLP monitoruje moc optyczną światłowodu i światłowodów w trybie gotowości w czasie rzeczywistym. W przypadku, gdy obecna moc optyczna światłowodu jest mniejsza niż wstępnie ustawiona wartość progowa przełączania, alarm jest włączony i automatycznie przełączy się na światłowód w trybie gotowości, aby chronić linię układu transmisji optycznej. OLP może zapewnić system ochrony dla wszystkich tras i głównych linii łatwo z niskim kosztem, może chronić wszystkie sieci, które wymagają optycznego przełączania linii, wszystko to powyżej może sprawić, że optyczna sieć komunikacyjna bez bloku、 wysoka niezawodność、 bezpieczeństwo i wysoka wytrzymałość na katastrofy.

Funkcje
● Przezroczysta transmisja
● Automatyczne przełączanie bez przerw
● Z ekranem LCD i panelem sterowania
● Z zarządzaniem siecią
● Zwiększenie niezawodności sieci i poprawa jakości usług
● Monitorowanie poziomu mocy światłowodowej w czasie rzeczywistym
● Elastyczna poprawka harmonogramu
Specyfikacje optyczne
Parametr | Jednostki | 1:1 |
Długość fali roboczej | Nm | 1310±50nm i 1550±50nm |
Monitorowanie zakresu mocy | Dbm | +23~-50 |
Monitorowanie dokładności mocy | Db | ±0,25 |
Monitorowanie rozdzielczości zasilania | Db | ±0,01 |
Strata zwrotu | Db | ≥55 |
Pdl | Db | ≤0,05 |
Wdl | Db | ≤0,1 |
Strata wstawiania | Db | Tx<><> |
Czas przełączania | Pani | <> |
Trwałość (trwałość) | Razy | >107 |
Temperatura | ℃ | -10~+60°C |
Temperatura przechowywania | ℃ | -20~+75°C |
Zasilania | V | DC(36-72)V i AC (85-264)V/50~60Hz, podwójny zasilacz |
Stan wyłączu | przytrzymaj na ścieżce roboczej lub przełącz się na ścieżkę tworzenia kopii zapasowej | |
Złącza optyczne | SC/PC | |
Wymiar | Standard 19' 1U/4U |
Klasyfikacji
Tradycyjny mechaniczny przełącznik optyczny zmienia ścieżkę optyczną poprzez ruch światłowodowych lub optycznych elementów (obiektywu lub lustra) i wysyła lub odbija światło bezpośrednio do końca wyjściowego. Mechaniczny przełącznik optyczny nie nadaje się do matrycy przełącznika na dużą skalę i aplikacji ze względu na dużą objętość i długi czas przełączania, ale ma niską stratę wstawiania, mały przesłuch, dobrą powtarzalność, niezależnie od długości fali optycznej i stanu polaryzacji i jest tani. Niski port 1 × 2, 2 × 2 mechaniczny przełącznik optyczny jest najlepszym wyborem dla użytkowników. Nawet w przypadku macierzy n × n (n > 2) przełączniki optyczne mogą być montowane przez 1 × 2 lub 2 × 2 przełączniki. W podstawowym etapie eksperymentalnym sieci optycznej mechaniczny przełącznik optyczny nadal odgrywa niezastąpioną rolę.
Przełącznik optyczny mikroechemicznej układu elektromechanicznych - prędkość jest stosunkowo niska, zazwyczaj rzędu milisekund, duża objętość, niełatwa do skalowania integracja niedociągnięć, ograniczając jej zastosowanie w dziedzinie komunikacji optycznej w przyszłości. Na tej podstawie przełącznik optyczny MEMS rozwija się szybko w ostatnich latach. Jest to nowy typ mikrooplekficznego zintegrowanego przełącznika, który jest wytwarzany w połączeniu z technologią mikronakładunków półprzewodnikowych, mikrooptyki i technologii mikromatynowania. Ma zalety przezroczystego formatu danych, niezależności polaryzacji, małej różnicy, dobrej niezawodności, szybkiej i łatwej integracji. Stał się przełącznikiem optycznym o dużej pojemności Głównym kierunkiem rozwoju.
Szkic aplikacji

Przełącznik optyczny jest rodzajem konwertera obwodów optycznych. W systemach transmisji światłowodowych przełączniki optyczne są używane do konwersji wielu monitorów, sieci LAN, wielu źródeł światła, detektorów i ochrony Ethernet. W systemie testowania światłowodów jest on używany do testowania światłowodów, urządzeń światłowodowych i testowania sieci oraz wielopunktowego systemu monitorowania światłowodowego.
Przełącznik optyczny odgrywa bardzo ważną rolę w sieci optycznej. W systemie translizacyjnym multipleksowania długości fali (WDM) przełącznik optyczny może być stosowany do adaptacji długości fali, regeneracji i ekstrakcji zegara; w systemie multipleksu optycznego podziału czasu (OTDM) przełącznik optyczny może być używany do demuliplexingu; w systemie przełączania optycznego przełącznik optyczny jest optycznym połączeniem krzyżowym (OXC) jest kluczowym urządzeniem konwersji długości fali. W zależności od liczby portów wejściowych i wyjściowych przełącznika optycznego, można go podzielić na 1 × 1, 1 × 2, 1 × n, 2 × 2, 2 × n, m × N i tak dalej. Mają różne zastosowania w różnych okazjach.
Zakres jego zastosowania obejmuje głównie: system przełączania ochrony sieci optycznej, sterowanie źródłem światła w teście światłowodowym, system monitorowania wydajności sieci w czasie rzeczywistym, test urządzeń optycznych, budowę rdzenia przełączającego urządzeń OXC, wtyczkę optyczną / demultiplexer, test optyczny, system czujników optycznych itp.
Aplikacji
1. System przełączania ochrony sieci optycznej
2. Sterowanie źródłem światła w teście światłowodowym
Przełącznik optyczny 1 × 2 służy głównie do włączania i wyłączania źródła światła w technologii testowania światłowodów.
3. System monitorowania wydajności sieci w czasie rzeczywistym
4. Test urządzenia optycznego
Produkcja i kontrola komponentów można zrealizować za pomocą 1 × n przełącznika optycznego.
5. Zbuduj rdzeń wymiany urządzeń OXC
OXC jest używany głównie w sieci szkieletowej do zbierania i wymiany usług różnych podsieci. Ponieważ OXC jest stosowany głównie w sieciach szkieletowych o dużej prędkości i dużej pojemności, multipleksowanie optycznych sieci szkieletowych o dużej długości fali, przełączniki optyczne muszą mieć charakterystykę przejrzystości, dużej prędkości, dużej pojemności i przełączania wieloziarnistości. Na przykład n × n macierzy przełączników optycznych, takich jak 8x8, 16 × 16, 32 × 32, 64 × 64, 256 × 256, można utworzyć za pomocą 2 × 2 przełączników optycznych, które są podstawowymi elementami OXC. OXC realizuje głównie dynamiczne zarządzanie ścieżkami optycznymi, optyczną ochronę przed usterkami sieci i może elastycznie dodawać nowe usługi.
6. Optyczne dodawanie multipleksowania upuszczania
0adm jest używany głównie w kształcie pierścienia sieci obszaru metropolitalnego (człowiek), aby zrealizować wolne w górę / w dół ścieżki głosu o pojedynczej długości fali i wielu długościach fal ze ścieżki optycznej. Matryca przełącznika optycznego jest kluczową częścią 0adm. Dzięki OADM dynamiczna długość fali w górę / w dół może być kontrolowana przez oprogramowanie, co zwiększy elastyczność konfiguracji sieci.
7. Optyczny system wykrywania
Przełącznik optyczny 1 × n może być również używany w systemie wykrywania punktów do multipleksowania podziału przestrzeni i multipleksowania podziału czasu.
8. Test optyczny
1 × przełączniki optyczne N i N × 1 mogą również tworzyć optyczne układy lustrzane skanujące
Jeśli czegoś potrzebujesz, możesz skontaktować się z HTF Zoey.
Kontakt:support@htfuture.com
Skype:sales5_ 1909,WeChat:1663502502














































