Optiline lülitamine on ühe või mitme valikulise ülekandeaknaga seade, mis suudab optilisi signaale teisendada või juhtida optilistes ülekandeliinides või integreeritud optilistes radades. Optilise lüliti põhivorm on 2 × 2, st sisend- ja väljundotsas on kaks optilist kiudu, mis võivad viia lõpule kaks ühendusolekut: paralleelühendus ja ristühendus.
Optilise liini kaitsesüsteem on kombineeritud OLP-optilise liinikaitse ja töö hooldusterminaliga, see suudab realiseerida optilise võimsuse jälgimise, optilise liini automaatse lülitamise ja võrguhalduse jne. Optilises sidevõrgus jälgib OLP optilise kiu ja ooterežiimis oleva optilise kiu optilist võimsust reaalajas. Kui optilise kiu praegune optiline võimsus on väiksem kui eelnevalt seatud lülitamise läve väärtus, on alarm sisse lülitatud ja see lülitub optilise ülekandesüsteemi liini kaitseks automaatselt ooterežiimile. OLP suudab pakkuda kõik marsruudid ja põhiliinid saavad hõlpsalt ja madalate kuludega kaitsta kõiki võrke, mis vajavad optilist liinilülitamist. Kõik need ülaltoodud funktsioonid võimaldavad blokeerimata, kõrge töökindluse, ohutuse ja kõrge katastroofidevastase optilise sidevõrgu.

Funktsioonid
● Läbipaistev ülekanne
● Automaatne vahetamine ilma katkestusteta
● LCD-ekraani ja juhtpaneeliga
● Võrguhaldusega
● Võrgu töökindluse suurendamiseks ja teenuste kvaliteedi parandamiseks
● Kiudude reaalajas jälgimine
● Paindlik ajakava
Optilised spetsifikatsioonid
Parameeter | Ühik | 1:1 |
Töö lainepikkus | nm | 1310 ± 50nm ja 1550 ± 50nm |
Võimsuse vahemiku jälgimine | dBm | +23~-50 |
Võimsuse täpsuse jälgimine | dB | ±0.25 |
Võimsuse eraldusvõime jälgimine | dB | ±0.01 |
Tagasikaotus | dB | ≥55 |
PDL | dB | ≤0.05 |
WDL | dB | ≤0.1 |
Sisestuskadu | dB | TX< 1.2="" 、="" rx="" gg;=""> |
Vahetusaeg | Prl | GG lt; 35 |
Vastupidavus (elu) | korda | GG gt; 107 |
Töötemperatuur | ℃ | -10~+60°C |
Ladustamistemperatuur | ℃ | -20~+75°C |
Toiteallikas | V | Alalisvoolu (36–72) V ja vahelduvvoolu (85–264) V / 50–60 Hz , topelttoide |
Väljalülitusseisund | hoidke töörada või lülituge varundamise teele | |
Optilised pistikud | SC / PC | |
Mõõtmed | Standard 19' 1U / 4U |
Klassifikatsioon
Traditsiooniline mehaaniline optiline lüliti muudab optilise tee optilise kiu või optiliste elementide (läätse või peegli) liikumisega ning saadab või peegeldab valgust otse väljundi otsa. Mehaaniline optiline lüliti ei sobi suuremahuliste lülitusmaatriksite ja rakenduste jaoks selle suure mahu ja pika lülitusaja tõttu, kuid sellel on väike sisestuskadu, väike ülekäik, hea korratavus, sõltumata optilisest lainepikkusest ja polarisatsiooni olekust ning odav. Madal port 1 × 2, 2 × 2 mehaaniline optiline lüliti on kasutajatele parim valik. Isegi n × n (n> 2) massiivi korral saab optilisi lüliteid kokku panna 1 × 2 või 2 × 2 lülitiga. Täisoptilise võrgu esmases eksperimentaalses etapis mängib mehaaniline optiline lüliti endiselt asendamatut rolli.
Mikroelektromehaanilise süsteemi optiline lüliti - kiirus on suhteliselt aeglane, tavaliselt millisekundite suurusjärgus, suur maht, puuduste integreerimine ei ole lihtne, piirates selle rakendamist optilise side valdkonnas tulevikus. Selle põhjal areneb MEMSi optiline lüliti viimastel aastatel kiiresti. See on uut tüüpi mikroelektriline optiline integreeritud lüliti, mis on toodetud pooljuhtmikrotöötlustehnoloogia, mikrooptika ja mikrotöötlustehnoloogia kombinatsiooni abil. Selle eelised on läbipaistev andmevorming, polarisatsioonist sõltumatus, väikesed erinevused, hea töökindlus, kiire kiirus ja lihtne integreerimine. Sellest on saanud suure mahutavusega optilise võrgu lüliti. Peavoolu arengusuund.
Rakenduste visand

Optiline lüliti on omamoodi optiline voolu muundur. Kiudoptilistes ülekandesüsteemides kasutatakse optilisi lüliteid mitme monitori, kohtvõrgu, mitme valgusallika, detektori ja Etherneti kaitse muundamiseks. Kiudoptilise testimise süsteemis kasutatakse seda kiudainete, kiudainete seadmete testimiseks ja võrgu testimiseks ning kiudude tuvastamise mitmepunktiliseks jälgimissüsteemiks.
Optilisel lülitil on optilises võrgus väga oluline roll. Lainepikkuste jagamise multipleksimise (WDM) ülekandesüsteemis saab optilist lülitit kasutada lainepikkuse kohandamiseks, regenereerimiseks ja kella ekstraheerimiseks; optilise ajajaotusega multiplekssüsteemis (OTDM) saab demultipleksimiseks kasutada optilist lülitit; täielikult optilises lülitussüsteemis on optiline lüliti optiline. Cross connect (OXC) on lainepikkuse muundamise põhiseade. Vastavalt optilise lüliti sisend- ja väljundportide arvule võib selle jagada 1 × 1, 1 × 2, 1 × n, 2 × 2, 2 × n, m × N ja nii edasi. Neil on erinevatel puhkudel erinev kasutus.
Selle rakendusala hõlmab peamiselt: optilise võrgu kaitselülitussüsteem, valgusallika juhtimine kiudainetestis, võrgu jõudluse reaalajas jälgimissüsteem, optiliste seadmete testimine, OXC-seadmete lülitussüdamiku ehitamine, optiline pistik / demultiplekser, optiline test , optiliste andurite süsteem jne.
Rakendused
1. Optilise võrgu kaitselülitussüsteem
2. Valgusallika juhtimine optiliste kiudude testimisel
1 × 2 optilist lülitit kasutatakse peamiselt valgusallika sisse- ja väljalülitamiseks optiliste kiudude testimise tehnoloogias.
3. Võrgu jõudluse jälgimise süsteem reaalajas
4. Optilise seadme test
Komponentide tootmise ja kontrollimise saab teostada 1 × n optilise lüliti abil.
5. Ehitage OXC-seadmete vahetussüdamik
OXC-d kasutatakse peamiselt põhivõrgus erinevate alamvõrkude teenuste kogumiseks ja vahetamiseks. Kuna OXC-d kasutatakse peamiselt kiiretes ja suure läbilaskevõimega tihedates lainepikkuste jagamise multipleksides optilistes selgroogvõrkudes, on optilistel lülititel vaja läbipaistvuse, suure kiiruse, suure läbilaskevõime ja mitme granuleerituse vahetamise omadusi. Näiteks n × n optiliste lülitite maatriksit, näiteks 8x8, 16 × 16, 32 × 32, 64 × 64, 256 × 256, saab moodustada 2 × 2 optiliste lülitite abil, mis on OXC põhikomponendid. OXC teostab peamiselt dünaamilist optiliste teehaldust, optilise võrgu rikete kaitset ja saab paindlikult uusi teenuseid lisada.
6. Optilise lisamise tilk-multipleksimine
0adm-i kasutatakse peamiselt rõngakujulises suurlinna-võrgus (mees), et realiseerida ühe lainepikkusega ja mitme lainepikkusega vaba üles / alla hääletee optilisest teest. Optilise lüliti maatriks on 0adm võtmeosa. OADM-i abil saab dünaamilist üles / alla lainepikkust tarkvara abil juhtida, mis suurendab võrgu seadistamise paindlikkust.
7. Optiline sensatsioonisüsteem
1 × n optilist lülitit saab kasutada ka punktide tuvastamise süsteemis ruumijaotuse ja ajajaotuse multipleksimise realiseerimiseks.
8. Optiline test
1 × N ja N × 1 optilised lülitid võivad moodustada ka optilisi skaneerimispeeglite massiive
Kui vajate midagi, võite pöörduda HTF Zoey poole.
kontakt :support@htfuture.com
Skype : sales5_ 1909 , WeChat : 1663502502














































