Optisk växling är en enhet med ett eller flera valfria överföringsfönster, som kan konvertera eller hantera optiska signaler i optiska överföringsledningar eller integrerade optiska banor. Den grundläggande formen för optisk omkopplare är 2 × 2, dvs det finns två optiska fibrer vid ingångsänden och utgångsänden, som kan slutföra två anslutningstillstånd: parallellanslutning och tvärförbindelse.
Optiskt linjeskyddssystem är kombinerat med OLP-optiskt linjeskydd och driftunderhållsterminal, det kan realisera optisk effektövervakning, optisk linje automatisk omkoppling och nätverkshantering etc. I optiskt kommunikationsnätverk övervakar OLP optisk effekt av optisk fiber och standby optisk fiber i realtid. Om den optiska fiberns nuvarande optiska effekt är mindre än det förinställda omkopplingsgränsvärdet, är alarmet på och det skulle automatiskt växla till standby-optisk fiber för att skydda den optiska överföringssystemlinjen. OLP kan ge ett skyddsschema för alla rutter och huvudlinjer enkelt till låg kostnad, kan skydda alla nätverk som behöver optisk linjebyte, alla dessa ovan kan göra ett optiskt kommunikationsnätverk utan block, hög tillförlitlighet, säkerhet och hög anti-katastrofstyrka.

Funktioner
● Transparent överföring
● Automatisk växling utan avbrott
● Med LCD-skärm och kontrollpanel
● Med nätverkshantering
● För att öka nätverkssäkerheten och förbättra servicekvaliteten
● Effektnivå för övervakning av fiber i realtid
● Flexibel schema-patch
Optiska specifikationer
Parameter | Enhet | 1:1 |
Arbetsvåglängd | nm | 1310 ± 50 nm och 1550 ± 50 nm |
Övervakning Effektområde | dBm | +23~-50 |
Övervakning av noggrannhet | dB | ±0.25 |
Övervakning av effektupplösning | dB | ±0.01 |
Returförlust | dB | ≥55 |
PDL | dB | ≤0.05 |
WDL | dB | ≤0.1 |
Införingsförlust | dB | TX< 1,2="" 、=""><> |
Växlingstid | Fröken | GG lt; 35 |
Hållbarhet (liv) | gånger | GG gt; 107 |
Arbetstemperatur | ℃ | -10~+60°C |
Förvaringstemperatur | ℃ | -20~+75°C |
Strömförsörjning | V | DC (36-72) V och AC (85-264) V / 50 ~ 60Hz, dubbel strömförsörjning |
Avstängningsförhållande | håll i arbetsväg eller byt till reservväg | |
Optiska kontakter | SC / PC | |
Dimensionera | Standard 19' 1U / 4U |
Klassificering
Den traditionella mekaniska optiska omkopplaren ändrar den optiska banan genom rörelse av optiska fibrer eller optiska element (lins eller spegel) och skickar eller reflekterar ljus direkt till utgången. Mekanisk optisk omkopplare är inte lämplig för storskalig switchmatris och applikation på grund av dess stora volym och långa omkopplingstid, men den har låg insättningsförlust, liten överhörning, bra repeterbarhet, oberoende av den optiska våglängden och polariseringstillståndet och är billig. Låg port 1 × 2, 2 × 2 mekanisk optisk omkopplare är det bästa valet för användare. Även för n × n (n> 2) matriser kan optiska omkopplare monteras med 1 × 2 eller 2 × 2 omkopplare. I det primära experimentstadiet i det optiska nätverket spelar den mekaniska optiska växeln fortfarande en oföränderlig roll.
Mikroelektromekaniskt system optisk omkopplare - hastigheten är relativt långsam, i allmänhet i storleksordningen millisekunder, stor volym, inte lätt att integrera brister, vilket begränsar dess tillämpning inom optisk kommunikation i framtiden. På grundval av detta har MEMS optiska switch utvecklats snabbt de senaste åren. Det är en ny typ av mikroelektrooptisk integrerad omkopplare, som produceras genom kombinationen av halvledarmikromaskinteknik, mikrooptik och mikromaskinteknik. Det har fördelarna med transparent dataformat, polarisationsoberoende, liten skillnad, bra tillförlitlighet, snabb hastighet och enkel integration. Det har blivit en stor kapacitet att byta optisk nätverksbrytare Den vanliga utvecklingsriktningen.
Applikationsskiss

Optisk switch är en typ av optisk kretsomvandlare. I överföringssystem för optiska fibrer används optiska omkopplare för konvertering av flera skärmar, LAN, flera ljuskällor, detektorer och Ethernet-skydd. I det optiska fibertestningssystemet används det för fiber-, fiberutrustningstestning och nätverksprovning och fiberavkänningssystem med flera punkter.
Optisk omkopplare spelar en mycket viktig roll i optiska nätverk. I våglängdsmultiplexeringssystem (WDM) kan optisk omkopplare användas för våglängdsanpassning, regenerering och klockextraktion; i optiskt tidsdelningsmultiplexsystem (OTDM) kan optisk omkopplare användas för demultiplexering; i ett helt optiskt växlingssystem är den optiska omkopplaren optisk Cross connect (OXC) är den viktigaste enheten för våglängdskonvertering. Enligt antalet ingångs- och utgångsportar på den optiska omkopplaren kan den delas in i 1 × 1, 1 × 2, 1 × n, 2 × 2, 2 × n, m × N och så vidare. De har olika användningsområden vid olika tillfällen.
Dess tillämpningsomfattning omfattar huvudsakligen: skyddsväxlingssystem för optiskt nätverk, ljuskällskontroll i optisk fibertest, realtidsövervakningssystem för nätverksprestanda, test av optiska enheter, konstruktion av omkopplingskärna för OXC-utrustning, optisk plugg / demultiplexer, optisk test , optiskt sensorsystem etc.
Applikationer
1. Skyddsväxlingssystem för optiskt nätverk
2. Ljuskällkontroll i test av optiska fibrer
Den 1 × 2 optiska omkopplaren används främst för att slå på och av ljuskällan i testtekniken för optiska fibrer.
3. System för övervakning i realtid av nätverksprestanda
4. Test av optisk enhet
Produktion och inspektion av komponenter kan realiseras med en optisk omkopplare 1 × n.
5. Bygg utbyteskärnan för OXC-utrustning
OXC används huvudsakligen i ryggradenätverk för att samla in och utbyta tjänster i olika delnät. Eftersom OXC huvudsakligen används i höghastighets- och högkapacitets täta våglängdsmultiplexeringsoptiska ryggradenät, krävs optiska brytare för att ha egenskaperna för transparens, hög hastighet, stor kapacitet och multi-granularitet. Exempelvis kan n × n optiska omkopplingsmatriser såsom 8x8, 16 × 16, 32 × 32, 64 × 64, 256 × 256 bildas med användning av 2 × 2 optiska omkopplare, som är kärnkomponenterna i OXC. OXC inser främst dynamisk optisk sökvägshantering, optiskt nätverksfelskydd och kan flexibelt lägga till nya tjänster.
6. Optisk tilläggsmultiplexering
0adm används huvudsakligen i ringformat storstadsnätverk (man) för att förverkliga den fria upp / ner-röstvägen för enstaka våglängder och flera våglängder från optisk väg. Optisk switchmatris är den viktigaste delen av 0adm. Med OADM kan den dynamiska upp- / nedvåglängden styras av programvara, vilket ökar flexibiliteten i nätverkskonfigurationen.
7. Optiskt avkänningssystem
Den 1 × n optiska omkopplaren kan också användas i punktavkänningssystem för att realisera rymddelningsmultiplexering och tidsdelningsmultiplexering.
8. Optiskt test
1 × N och N × 1 optiska omkopplare kan också bilda optiska avsökningsspeglar
Om du behöver något kan du kontakta HTF Zoey.
Kontakt:support@htfuture.com
Skype : försäljning5_ 1909 , WeChat : 1663502502














































