光スイッチングは、1つまたは複数のオプションの伝送ウィンドウを備えたデバイスであり、光伝送ラインまたは統合された光パスで光信号を変換または操作できます。 光スイッチの基本的な形態は2×2です。つまり、入力端と出力端に2つの光ファイバがあり、並列接続と相互接続の2つの接続状態を完了することができます。
光回線保護システムは、OLP-光回線保護と運用維持端末を組み合わせて、光電力監視、光回線自動切り替え、ネットワーク管理などを実現できます。光通信ネットワークでは、OLPは光ファイバとスタンバイ光ファイバの光電力を監視します。光ファイバの現在の光パワーが事前に設定されたスイッチングしきい値未満の場合、アラームがオンになり、光伝送システムラインを保護するためにスタンバイ光ファイバに自動的に切り替わります。OLPは次の保護スキームを提供できます。すべてのルートと幹線を低コストで簡単に保護でき、光回線の切り替えが必要なすべてのネットワークを保護できます。これらすべてにより、ブロックなし、高信頼性、安全性、および高い耐災害性を備えた光通信ネットワークを構築できます。

特徴
●透過透過
●中断のない自動切り替え
●液晶画面とコントロールパネル付き
●ネットワーク管理あり
●ネットワークの信頼性を高め、サービス品質を向上させるため
●ファイバーの電力レベルをリアルタイムで監視
●柔軟なスケジュールパッチ
光学仕様
パラメータ | 単位 | 1:1 |
動作波長 | nm | 1310±50nmおよび1550±50nm |
電力範囲の監視 | dBm | +23~-50 |
電力精度の監視 | dB | ±0.25 |
電力分解能の監視 | dB | ±0.01 |
リターンロス | dB | ≥55 |
PDL | dB | ≤0.05 |
WDL | dB | ≤0.1 |
挿入損失 | dB | TX<><> |
切り替え時間 | MS | GG lt; 35 |
耐久性(寿命) | タイムズ | GG gt; 107 |
動作温度 | ℃ | -10~+60°C |
保管温度 | ℃ | -20~+75°C |
電源 | V | DC(36-72)VおよびAC(85-264)V / 50〜60Hz、デュアル電源 |
パワーダウン状態 | 作業パスを保持するか、バックアップパスに切り替えます | |
光コネクタ | SC / PC | |
寸法 | 標準19GG#39; 1U / 4U |
分類
従来の機械式光スイッチは、光ファイバーや光素子(レンズやミラー)の動きで光路を変え、出力端に直接光を送ったり反射したりします。 メカニカルオプティカルスイッチは、ボリュームが大きくスイッチング時間が長いため、大規模なスイッチマトリックスやアプリケーションには適していませんが、挿入損失が少なく、クロストークが小さく、再現性が高く、光の波長や偏光状態に依存せず、安価です。 低ポート1×2、2×2メカニカル光スイッチはユーザーにとって最良の選択です。 n×n(n> 2)アレイの場合でも、光スイッチは1×2または2×2スイッチで組み立てることができます。 全光ネットワークの主要な実験段階では、機械式光スイッチは依然としてかけがえのない役割を果たしています。
微小電気機械システムの光スイッチ-速度は比較的遅く、一般にミリ秒のオーダーで、大容量であり、欠点の統合をスケーリングするのは容易ではなく、将来の光通信の分野でのそのアプリケーションを制限します。 これに基づいて、MEMS光スイッチは近年急速に開発されています。 これは、半導体マイクロマシニング技術、マイクロオプティクス、マイクロマシニング技術を組み合わせて製造された新しいタイプのマイクロ電気光学統合スイッチです。 透過的なデータ形式、偏光の独立性、わずかな違い、優れた信頼性、高速、簡単な統合という利点があります。 大容量スイッチング光ネットワークスイッチになりました開発の主流の方向。
アプリケーションスケッチ

光スイッチは一種の光回路変換器です。 光ファイバ伝送システムでは、光スイッチは、複数のモニター、LAN、マルチ光源、検出器、および保護イーサネットの変換に使用されます。 光ファイバテストシステムでは、ファイバ、ファイバ機器のテストとネットワークテスト、およびファイバセンシングマルチポイントモニタリングシステムに使用されます。
光スイッチは、光ネットワークにおいて非常に重要な役割を果たします。 波長分割多重(WDM)伝送システムでは、光スイッチを波長適応、再生、およびクロック抽出に使用できます。 光時分割多重(OTDM)システムでは、光スイッチを使用して逆多重化できます。 全光スイッチングシステムでは、光スイッチは光クロスコネクト(OXC)が波長変換の重要なデバイスです。 光スイッチの入出力ポート数により、1×1、1×2、1×n、2×2、2×n、m×Nなどに分けることができます。 それらはさまざまな場面でさまざまな用途があります。
その適用範囲は主に、光ネットワークの保護スイッチングシステム、光ファイバーテストでの光源制御、ネットワークパフォーマンスのリアルタイム監視システム、光デバイスのテスト、OXC機器のスイッチングコアの構築、光プラグ/デマルチプレクサ、光テストを含みます。 、光学センサーシステムなど。
アプリケーション
1.光ネットワークの保護スイッチングシステム
2.光ファイバー試験における光源制御
1×2光スイッチは、主に光ファイバー試験技術で光源のオンとオフを切り替えるために使用されます。
3.ネットワークパフォーマンスのリアルタイム監視システム
4.光学デバイステスト
コンポーネントの製造と検査は、1×n光スイッチを使用して実現できます。
5.OXC機器の交換コアを構築します
OXCは、主にバックボーンネットワークで使用され、さまざまなサブネットのサービスを収集および交換します。 OXCは主に高速・大容量の高密度波長分割多重光バックボーンネットワークで使用されるため、光スイッチには透明性、高速性、大容量、マルチグラニュリティスイッチングの特性が求められます。 たとえば、OXCのコアコンポーネントである2×2の光スイッチユニットを使用して、8x8、16×16、32×32、64×64、256×256などのn×nの光スイッチマトリックスを形成できます。 OXCは、主に動的光路管理、光ネットワーク障害保護を実現し、柔軟に新しいサービスを追加できます。
6.光アドドロップ多重化
0admは、主にリング状のメトロポリタンエリアネットワーク(man)で使用され、光路から単一波長および複数波長のフリーアップ/ダウン音声パスを実現します。 光スイッチマトリックスは0admの重要な部分です。 OADMを使用すると、動的なアップ/ダウン波長をソフトウェアで制御できるため、ネットワーク構成の柔軟性が向上します。
7.光センシングシステム
1×n光スイッチは、ポイントセンシングシステムでも使用でき、空間分割多重化と時分割多重化を実現します。
8.光学テスト
1×NおよびN×1光スイッチは、光スキャニングミラーアレイを形成することもできます
何か必要な場合は、HTFZoeyに連絡できます。
連絡先:support@htfuture.com
Skype:sales5_ 1909、WeChat:1663502502














































