Оптическое переключение является устройством с одним или более дополнительными окнами передачи, которые могут преобразовывать или работать оптические сигналы в оптических линиях электропередачи или интегрированных оптических путях. Основная форма оптического переключателя 2 × 2, т.е. есть два оптических волокна в конце ввода и выходной конец, который может завершить два состояния соединения: параллельное соединение и перекрестное соединение.
Оптическая система защиты линий сочетается с OLP-Optical Line Protection и терминалом обслуживания эксплуатации, она может реализовать оптический мониторинг мощности、оптическая линия автоматического переключения и управления сетью и т.д. В оптической сети связи OLP контролирует оптическую мощность оптического волокна и резервного оптического волокна в режиме реального времени. В случае, если текущая оптическая мощность оптического волокна меньше, чем заранее установленное значение порога переключения, то сигнализация включена, и она автоматически переключается на резервное оптическое волокно для защиты линии оптической системы передачи. OLP может обеспечить схему защиты для всех маршрутов и основных линий легко с низкой стоимостью, может защитить все сети, которые нуждаются в оптическом переключении линии, все это выше, может сделать оптическую сеть связи с не-блок、высокой надежности、безопасности и высокой прочности борьбы со стихийными бедствиями.

Функции
Прозрачная трансмиссия
Автоматическое переключение без перерыва
С LCD-экраном и панелью управления
- С управлением сетью
Повысить надежность сети и улучшить качество обслуживания
- Мониторинг уровня мощности волокна в режиме реального времени
- Гибкий патч расписания
Оптические спецификации
Параметр | Единицы | 1:1 |
Рабочая длина волны | Нм | 1310±50nm и 1550±50nm |
Мониторинг диапазона мощности | Дбм | От 23 до 50 евро |
Мониторинг точности мощности | Db | ±0,25 |
Мониторинг разрешения мощности | Db | ±0,01 |
Возвратная потеря | Db | ≥55 |
Pdl | Db | ≤0,05 |
Wdl | Db | ≤0,1 |
Потеря вставки | Db | Tx<><> |
Время переключения | Ms | <> |
Долговечность (жизнь) | Раз | >107 |
Операционная температура | °c | -10-60 градусов по Цельсию |
Температура хранения | °c | -20-75 градусов по Цельсию |
Питания | V | DC (36-72)V и AC (85-264)V/50-60Hz, двойной источник питания |
Состояние отключения электроэнергии | удержания на рабочем пути или перехода на путь резервного копирования | |
Оптические разъемы | SC/PC | |
Размер | Стандарт 19' 1U/4U |
Классификации
Традиционный механический оптический переключатель изменяет оптический путь движением оптического волокна или оптических элементов (линзы или зеркала), и посылает или отражает свет непосредственно к выходной части. Механический оптический переключатель не подходит для крупномасштабной матрицы коммутатора и применения из-за большого объема и длительного времени переключения, но имеет низкую потерю вставки, небольшой перекрестный разговор, хорошую повторяемость, независимую от состояния оптической длины волны и поляризации, и дешево. Низкий порт 1 × 2, 2 × 2 механический оптический переключатель является лучшим выбором для пользователей. Даже для n × n (n > 2) оптические переключатели могут быть собраны на 1 × 2 или 2 × 2 переключателя. На первичном экспериментальном этапе всео оптических сетей механический оптический переключатель по-прежнему играет незаменимую роль.
Микроэлектромеханическая система оптического переключателя - скорость относительно медленная, как правило, в порядке миллисекунд, большой объем, не легко масштабировать интеграцию недостатков, ограничивая ее применение в области оптической связи в будущем. Исходя из этого, оптический переключатель MEMS быстро развивается в последние годы. Это новый тип микроэлектрооптических интегрированных переключателей, который производится за счет сочетания полупроводниковых микромашинных технологий, микро оптики и технологии микромашинирования. Он имеет преимущества прозрачного формата данных, независимости поляризации, небольшой разницы, хорошей надежности, быстрой скорости и легкой интеграции. Он стал большой емкости переключения оптической сети переключатель основное направление развития.
Эскиз приложений

Оптический переключатель является своего рода оптическим преобразователь цепи. В оптических системах передачи волокон оптические переключатели используются для преобразования нескольких мониторов, LAN, нескольких источников света, детекторов и защиты Ethernet. В системе тестирования оптического волокна, он используется для волокна, оптоволоконное оборудование тестирования и сетевых испытаний, а также волоконно-зондирования многоо точках системы мониторинга.
Оптический переключатель играет очень важную роль в оптической сети. В системе передачи мультиплексирования деления длин волн (WDM) оптический переключатель может использоваться для адаптации длин волн, регенерации и извлечения часов; в системе оптического деления времени мультиплекс (OTDM) оптический переключатель может быть использован для демультипирования; в все-оптической системе переключения, оптический переключатель оптический cross connect (OXC) является ключевым устройством преобразования длины волны. По количеству входных и выходных портов оптического коммутатора его можно разделить на 1 × 1, 1 × 2, 1 × n, 2 × 2, 2 × n, м × Н и так далее. Они имеют различное применение в разных случаях.
Сфера его применения в основном включает в себя: систему защиты оптической сети, управление источником света в тесте оптического волокна, систему мониторинга производительности сети в режиме реального времени, тестирование оптических устройств, строительство коммутатора оборудования OXC, оптический штепсельной вилки/демультиплексера, оптический тест, оптическую сенсорную систему и т.д.
Приложений
1. Система переключения защиты оптической сети
2. Контроль источника света в тесте оптического волокна
1 × 2 оптический переключатель в основном используется для включение и выключение источника света в технологии тестирования оптического волокна.
3. Система мониторинга производительности сети в режиме реального времени
4. Тест оптического устройства
Производство и проверка компонентов может быть реализована с помощью 1 × n оптического переключателя.
5. Создание биржевого ядра оборудования OXC
OXC в основном используется в магистральной сети для сбора и обмена услугами различных подсетей. Поскольку OXC используется в основном в высокоскоростных и высокой емкости плотного разделения длин волн мультиплексирования оптических магистральных сетей, оптические переключатели должны иметь характеристики прозрачности, высокой скорости, большой емкости и многослойного переключения. Например, n × n оптические матрицы коммутатора, такие как 8x8, 16 × 16, 32 × 32, 64 × 64, 256 × 256 могут быть сформированы с помощью 2 × 2 оптических переключателей, которые являются основными компонентами OXC. OXC в основном реализует динамическое оптическое управление траекторией, оптическую защиту от неисправностей сети и может гибко добавлять новые услуги.
6. Оптические добавить падение мультиплексирования
0adm главным образом использовано в ring-shaped столичной сети зоны (человек) для того чтобы осуществить свободный вверх/вниз путь голоса одиночных длин волн и множественных длин волн от оптического следа. Оптическая матрица коммутатора является ключевой частью 0adm. С OADM, динамическая длина волны вверх / вниз может управляться с помощью программного обеспечения, которое увеличит гибкость конфигурации сети.
7. Оптическая система зондирования
1-× n оптический переключатель также может быть использован в системе зондирования токсов для реализации мультиплексирования космического деления и мультиплексирования разделения времени.
8. Оптический тест
1 × N и N × 1 оптические переключатели могут также образовывать оптические сканирующие зеркальные массивы
Если вам что-то нужно, вы можете связаться с HTF Зоуи.
Контакт:support@htfuture.com
Skype:sales5_ 1909,WeChat:1663502502














































