Vadnica za optično stikalo podjetja FOCC
Kaj je optično stikalo?
Optično stikalo je stikalo, ki v telekomunikacijah omogoča selektivno preklapljanje signalov v optičnih vlaknih ali integriranih optičnih vezjih (IOC). Od telekomata je optično stikalo enota, ki dejansko preklaplja svetlobo med vlakni, fotonsko stikalo pa je tisto, ki to stori z izkoriščanjem nelinearnih lastnosti materiala za usmerjanje svetlobe (tj. Za preklapljanje valovnih dolžin ali signalov znotraj določenega vlakna).
Optično stikalo lahko deluje z mehanskimi sredstvi, kot je fizično prestavljanje optičnega vlakna za pogon enega ali več alternativnih vlaken ali z elektro-optičnimi učinki, magnetno-optičnimi učinki ali drugimi metodami. Počasna optična stikala, kot so tista, ki uporabljajo gibljiva vlakna, se lahko uporabljajo za izmenično usmerjanje poti za prenos optičnega stikala, kot je usmerjanje okoli napake. Hitra optična stikala, kot so tista, ki uporabljajo elektro-optične ali magnetno-optične učinke, se lahko uporabljajo za izvajanje logičnih operacij; V to kategorijo spadajo tudi polprevodniški optični ojačevalniki, ki so optoelektronske naprave, ki se lahko uporabljajo kot optična stikala in so integrirana z diskretnimi ali integriranimi mikroelektronskimi vezji.
(Sklic: WIKIPEDIA)
Tehnologija optičnega preklopa
Optična preklopna tehnologija kot pomemben temelj za vse optično komunikacijsko omrežje, njen razvoj in uporaba bo močno vplivala na razvojno smer prihodnjih optičnih komunikacijskih omrežij. Kako deluje?
Optični signali se multiplicirajo na tri načine, delitev prostora, časovna delitev in WDM. Ustrezni optični načini preklapljanja preklapljanje delitev prostora, preklop časovne delitve in preklop valov za delitev za dokončanje treh multipleksiranih kanalov.
Preklapljanje vesoljskega oddelka
To je domenski prostor za zamenjavo optičnega signala, osnovne funkcionalne komponente stikala za prostorsko svetlobo. Prostorska luč stikalo je načelo optičnega preklopa komponent vrata stikalo lahko v katerem koli od več vhodnih več izhodnih vlaken vzpostavljena pot. Lahko je prazna spektroskopska stikalna enota, druge vrste stikal pa lahko skupaj tvorijo tudi stikalno enoto s časovno delitvijo ali valovne zvezde. Prazni spektralni stikali imajo na splošno tako, da temeljijo na vlaknih in v vesolju, ko je razdelitev prostora delitev prostora za izmenjavo.
Preklapljanje s časovnim oddelkom
Ta metoda multipleksiranja multipleksiranega signala je komunikacijsko omrežje, kanal je razdeljen na več različnih časovnih rež, vsaka distribucija signala optične poti zaseda različne časovne reže, osnovni pas, da ustreza hitrostnemu optičnemu prenosu podatkov. Potrebno je uporabiti izmenjavo časovnih rež s preklopom časovne delitve. Izmenjevalnik časovnih rež vhodnega signala zaporedno zapišemo v optični blažilnik in nato preberemo po ustaljenem zaporedju, s čimer dosežemo en okvir kadar koli izmenjave reže na drug časovni reži in izhodi zaključi program izmenjave časov. Običajno lahko bistabilne laserje uporabimo kot optični medpomnilnik, vendar je to le bitni izhod in ne morejo zadostiti povpraševanju po hitrem preklopu in velikih zmogljivostih. Medtem ko je zakasnitvena linija optičnih vlaken bolj naprava za preklapljanje s časovno delitvijo, se v optični razdelilnik vnese svetlobno-multipleksirana signalna svetloba, tako da so vsi njeni izhodni kanali le svetlobni signal istega časovnega razmaka, nato pa so ti signali združeni Po različni optični liniji zamika se po signalu vrste zapoznele črte, da se dobi drugačna časovna zamuda, končna kombinacija prilega, preden se signali multiplicirajo z izvirnim signalom, s čimer se zaključi preklop časovne delitve.
Preklopna valovna enota
Ladje v WDM sistemih sta vir in cilj namenjena prenašanju signalov z isto valovno dolžino, na primer nedeksplicirano, tako da se multipleks v tehnologiji za multipleksiranje z valovno dolžino pogosto uporablja v optičnem prenosnem sistemu, vsak multipleksni terminal pa uporablja dodatne multipleksere, s čimer se poveča sistem stroški in zahtevnost. V sistemu WDM se valovna spektralna izmenjava v vmesnih vozliščih za prenos ne sreča z nobenimi dodatnimi napravami, s katerimi bi dosegli delitev valovne dolžine, ki multiplicirajo sistemski vir in cilj, komunicirajo med seboj, poleg tega pa lahko prihranite sistemske vire, izboljšate hitrost uporabe virov. Valovni spektroskopski preklopni sistem prvi demultipleksator signala je razdeljen na množinsko razcepljanje valov, potreben pa je za izmenjavo kanalov valovne dolžine v vsakem kanalu, ki preklopi zadnji signal, pridobljen po multipleksiranju, sestavljenem iz gostoga valnega razdelitvenega signala iz optičnega izhoda, ki izkorišča prednosti značilnosti širokopasovnega optičnega vlakna, pasu z nizkimi izgubami, ki multiplicira več optičnih signalov, močno izboljša izkoriščenost Fiber kanala, za izboljšanje zmogljivosti komunikacijskega sistema.
Obstajajo tudi hibridne tehnologije preklapljanja, ki se uporabljajo v obsežnem komunikacijskem omrežju v različnih tehnologijah za preklapljanje optičnih poti, kar je mešanica povezave na več ravneh. V obsežnih omrežjih je treba večkanalni razdelilnik signala in nato dostopati do različnih povezav, zaradi česar prednosti multipleksiranja delitve valovnih dolžin ne morejo igrati, zato z uporabo delitve valovnih dolžin multipleksiranja tehnologij ravni povezovalne povezave, nato pa s tehnologijo preklopa razdelitve prostora, ki se uporablja na vseh ravneh izmenjave povezav za dokončanje vmesnika med povezavo, končnim ciljem in nato valovanjem izmenjave tehničnega izhoda, ustreznim optičnim signalom, signalom kombiniranim končnim podizhodom. Mešana tehnologija preklopa z mešanim časom, ločevanje zraka - po polnoči - delitev valovne dolžine mešano nekaj minut - ur mešanja, ločevanje zraka - delitev valovne dolžine.
Vse-optična tehnologija za omrežno preklapljanje
Za uresničitev vsega optičnega omrežnega preklopa je najprej treba uporabiti tehnologijo optičnega multipleksiranja z dodatki (OADM) in OXC (optično navzkrižno povezavo) za doseganje preklopa valovne dolžine in nato nadaljnjo realizacijo optičnega pakiranja.
Preklapljanje valovne dolžine temelji na valovni dolžini v enotah s preklopljeno optično vezje, optičnih signalih s preklopom valovne dolžine, da se zagotovi usmerjanje od konca do konca in kanal dodeljevanja valovne dolžine. Tipka za preklop valovne dolžine je uporaba ustrezne opreme omrežnih vozlišč, optično povezovanje z večkratnim optičnim povezovanjem. Optično dodajanje-kapljanje, multipleksiranje principa delovanja, temelji na padcu vozlišč vseh optičnih omrežij in vstavite zahtevano pot valovne dolžine. Njeni glavni sestavni deli multiplikatorja usklajevanja multiplikatorja, pa tudi optična stikala in nastavljiva harmonika itd. Optično multipleksiranje delovnega principa in sinhronske digitalne hierarhije (SDH) za ločeno interpolacijo je podobno, vendar v času domena, druga pa deluje v optični domeni. Optična navzkrižna povezava in sinhroni digitalni sistem digitalno navzkrižno povezovanje (DXC) imata podoben učinek, vendar za dosego navzkrižne povezave s prehodom v valovni dolžini, na katerem vozlišče optičnega omrežja.
Optična valovna dolžina za izmenjavo v bistvu prevzela pisarniški kontingent ni učinkovito optično preklapljanje, povezava usmerjena atribut je vzpostavil valovno dolžino prerazporeditev kanala za doseganje največje učinkovitosti uporabe ni mogoče doseči, tudi če je komunikacija v prostem teku. Optično paketno preklapljanje je mogoče izvesti z minimalnim preklapljanjem zrnatosti, multipleksiranjem virov pasovne širine, izboljšati komunikacijsko učinkovitost optičnega omrežja. Optično paketno preklapljanje je običajno lahka in pregledna paketno preklapljajoča (OTPS), optična preklopna preklop (OBS) in optična preklapljanje nalepk (OMPLS). Optične značilnosti preklapljanja paketnega paketa so dolžina paketa določena, uporaba sinhronega načina preklopa, potreba po vseh vhodnih paketih se sinhronizirajo v času, s čimer se poveča tehnična težava in poveča poraba stroškov. Optični oddaj prekinil uporabo nadzornih informacij o glavi prenosa paketov podatkov spremenljive dolžine in ločen v času in prostoru, da bi premagal pomanjkljivosti sinhronizacijskega časa, vendar je mogoče ustvariti težavo z izgubo paketov. Optično preklapljanje nalepk se izvede za dodajanje oznake v paketu IP v ponovnem paketu dostopa do osrednjega omrežja in načina usmerjanja v skladu z oznako znotraj osrednjega omrežja.
Čeprav optična komunikacijska komunikacijska priložnost zahteva višje (na splošno več kot 10 Gbps), je primernejša za nižje stroške prenosa in je mogoče doseči večjo zmogljivost sistema; prek digitalne hitrosti prenosa, kadar sistemske zahteve zahtevajo nižjo hitrost prenosa (2,5 Gbps ali manj), je morda bolj primerna konfiguracija povezave bolj prilagodljiv dostop za uporabo staromodnega načina fotoelektrične pretvorbe. Zato je treba praktično uporabo toka izbrati v skladu s primernimi scenariji aplikacij.
S prihodnjim razvojem tehnologije komunikacijskega omrežja in vseoptičnega omrežja bo tehnologija optičnega preklapljanja bolj inovativna in učinkovitejša načina, da bi fotokemična komunikacijska omrežja prispevala k pomembnemu delu družbenega razvoja in življenja ljudi.
Vrste optičnih stikal
Optična stikala lahko glede na načine vožnje razdelimo na mehanska in ne-mehanska.
Mehansko optično stikalo se za pretvorbo optične poti, kot je vrsta mobilnih optičnih vlaken, premikanje tulca za premikanje leč (vključno z ogledali, prizmami in samorecentričnimi lečami) zanaša na gibanje optičnih vlaken ali optičnih elementov. Največja prednost tovrstnega optičnega stikala je majhna izguba vstavka in nizek prečni preskus. Njegova pomanjkljivost je počasno in enostavno obrabo, lahko vibracije, udarci.
Ne-mehansko optično stikalo za spreminjanje ločljivosti indeksa optičnega valovoda, spreminjanja optične poti, kot so elektro-optično stikalo, magnetno-optično stikalo in termo- optične elektronike opira elektrooptične, magneto-optične, termo-optične in druge učinke. optično stikalo. Tovrstno optično stikalo ima dobro ponovljivost, hitro hitrost preklopa, visoko zanesljivost, dolgo življenjsko dobo in druge prednosti ter majhnost, lahko je monolitno integrirano. Pomanjkljivost je, da izguba vstavka in delovanje navzkrižnih besed nista idealna, kar bi bilo treba izboljšati.
Tu so tri pogosta optična stikala.
Opto-mehansko stikalo
Opto-mehansko stikalo je najstarejša vrsta optičnega stikala in najbolj razširjena v tistem času. Te naprave dosegajo preklapljanje s premikanjem vlaken ali drugih optičnih elementov s pomočjo koračnih motorjev ali relejskih ročic. Zaradi tega so sorazmerno počasni s časi preklopa v območju 10-100 ms. Dosegajo lahko odlično zanesljivost, izgubo vstavljanja in navzkrižno besedo. Običajno optična mehanična optična stikala kolimitirajo optični žarek iz vsakega vhodnega in izhodnega vlakna in te sovpadajoče snope premikajo po napravi. To omogoča majhne optične izgube in omogoča razdaljo med vhodnim in izhodnim vlaknom brez škodljivih učinkov. Te naprave imajo več razsutega v primerjavi z drugimi alternativami, čeprav nove mikro-mehanske naprave to premagajo.
Termo-optično stikalo
Termo-optična stikala običajno temeljijo na valovodih iz polimerov ali kremena. Za delovanje se zanašajo na spremembo indeksa loma s temperaturo, ki jo ustvari uporni grelnik, nameščen nad valovodom. Njihova počasnost jih pri trenutnih aplikacijah ne omejuje.
Elektro-optično stikalo
Ti so običajno polprevodniški, njihovo delovanje pa je odvisno od spremembe indeksa loma z električnim poljem. Ta lastnost jim omogoča intrinzične naprave z nizko porabo energije. Vendar pa se niti elektrooptična niti termooptična optična stikala še ne morejo ujemati z izgubo vstavitve, odbojem in dolgotrajno stabilnostjo opto-mehanskih optičnih stikal. Najnovejša tehnologija vključuje vse optična stikala, ki lahko navzkrižno povežejo vlakna, ne da bi signal prevedli v električno domeno. To močno poveča hitrost preklapljanja, kar omogoča, da današnje telekomunikacije in omrežja povečajo hitrost prenosa podatkov. Vendar je ta tehnologija šele zdaj v razvoju, nameščeni sistemi pa stanejo veliko več kot sistemi, ki uporabljajo tradicionalna opto-mehanska stikala.
Optični zaščitni sistem za zaščito omrežja DWDM
Optični zaščitni sistem za stikalo za varnost komunikacijskega omrežja zagotavlja niz ekonomskih, praktičnih rešitev, oblikovanje nezaščitne, visoke zanesljivosti, prožne, proti katastrofalne sposobnosti optičnega komunikacijskega omrežja. Optična zaščita stikala sistem za samodejno preklapljanje in upravljanje omrežij, lahko dosežete zaščito stikala, nadzor in optično pot v sili optične moči tri glavne funkcije.
Sistem DWDM v prtljažnem in lokalnem optičnem prenosnem omrežju ima veliko število aplikacij. Glede na količino prometa, ki se je usmerila na pomen varnosti, bo vse več pozornosti v primeru popolnega upora vplivalo na vse poslovne mreže, ki jih gosti. Varnost omrežja DWDM je bila vedno najpomembnejša pri vzdrževalnih delih prenosa. Vendar ima zaščitna tehnologija DWDM zaradi lastnih omejitev težave, kot so ne prožna, velika naložba in učinek ni idealen. Potem tehnologija za zaščito optičnih stikal igra zelo pomembno vlogo pri varnosti omrežja DWDM.
Nadzorni modul za preklop zaščitnega sistema optičnega stikala je niz optičnih stikal, optično spremljanje moči, stabilno spremljanje vira svetlobe v enem od visokih ravni integracijskih modulov. Optični modul za spremljanje moči in koordinacija optičnega stikala krmilni modul, na prtljažniku je bolj primerno razmerje cepitve 97: 3, kar je približno 0,2 dB slabljenja na daljnovodu; optični preklopni modul vsebuje 1 × 2 ali 2 × 2 optično stikalo, ki ga nadzira preklop med glavno in rezervno operacijo usmerjanja svetlobe.
Sprotno spremljanje optičnega modula za nadzor moči, komunikacija vrednosti optičnih vlaken optičnih vlaken, sporočena glavnemu krmilnemu modulu; analizo in primerjavo glavnega krmilnega modula ugotovili, da sprememba vrednosti optične moči presega prednastavljeno mejno stikalo, takoj izdana navodila za optični stikalni modul; optični stikalni modul po direktivi je prišlo do trenutnega preklopa. Da bi dosegli operacijo preklopa.
Optična pot samodejno preklopi zaščitno opremo, ki je vključena v prenosni sistem prtljažnika, ni vplivala na lastnosti prenosa. Pravzaprav je stikalna oprema, ki je vključena v optično stikalo in razdelila samo dve pasivni optični napravi.
En konec stikalne enote je povezan s oddajnikom prenosnega sistema, glavnim optičnim kablom in rezervnim kablom, ki sta povezana z dvema izhodnima sponkama optičnega stikala 2 × 2. Ko se optična pot pojavi, ko je optična moč nenormalna, se optično stikalo samodejno preklopi na nadomestno pot.
Razume se, da ima zaščitni sistem optičnega stikala naslednje prednosti. Hitro preklapljanje hitrosti, optično stikalo hitrost preklopa 5ms, plus sistemska analiza, odzivni čas enoprostornega preklopnega časa manj kot 20 ms, čas preklopa je manjši od 50 ms za celoten sistem, osnovna operacija preklopa je mogoče izvesti ne da bi prekinili komunikacijo, da bi dosegli raven zaščite poslovnega razreda.
Preklapljanje, visoka zanesljivost, izvedena z optičnim nadzorom moči, da se izognete lažnemu alarmu optičnega okvira, zagotovite, da je preklopljena presoja pravilna. Nadzor nad usmerjevanjem nadomestnih vlaken, da se zagotovi veljavnost stikala, in ga še naprej spremljate po preklopu optične poti.
Zasilna dispečerska funkcija, preprosto preklopite ukaz, izdan iz programa, lahko namestite usmerjanje, da olajšate izvedbo nedeloričnih posekov in vzdrževanja linij. Preklopna naprava za prenosni sistem je pregledna, to pomeni, da preklopna naprava ne potrebuje vrste prenosnega sistema, ki lahko uporablja bodisi SDH bodisi DWDM.
Zaščita pred optičnim stikalom DWDM je ekonomičen in varen način zaščite vodov, vendar je treba pri številnih težavah razmisliti o lahki avtomatski zaščitni intervenciji v sisteme DWDM. Splitter 97: 3 izguba vstavitve spektralne, optične stikalne naprave je približno 2 dB interventne svetlobne stikalne naprave, sistem ima dodatna dvodelna mostička, katerih izguba pri vstavitvi vlaken je ocenjena na 1 dB, tako da bo celotna preklopna naprava teoretično največja, bo prinesla 3dB slabljenje in številni primeri praktične uporabe le v 1,5-2,5 dB.
Optični sistem samodejnega preklopa za zaščito linij DWDM je tako varno kot ekonomično sredstvo zaščite. V prihodnosti, ko se bo velikost omrežja še naprej širila, bodo zaščitni sistemi za optična stikala igrali pomembnejšo vlogo pri izpolnjevanju zahtev kazalnikov ocenjevanja in izboljšali varnost delovanja prenosnega omrežja.
Rešitev za optično stikalo FOCC
FOCC-jeva optična stikala temeljijo na tehnologiji Opto-Mechanical s preverjeno zanesljivostjo in so na voljo kot optično stikalo 1 × 1, 1 × 2, 2 × 2 Nezaključne, zaklepne, enosmerne, večmodelne različice. Poleg teh visokozmogljivih rešitev za stikalo Opto-Mechanical, če želite kupiti druge vrste, kot so termo-optične in elektro-optične, se obrnite na prodajo za posebne storitve po meri.
Razpoložljiva konfiguracija
1X1 Mehanski 1X2 Mehanski
1X4 Mehanski 1X8 Mehanski
1X16 Mehanski 2X2 Mehanski
2X2B Mehanski 2X2BA Mehanski
D1X2 Mehanski D2X2 Mehanski
D2X2B Mehanski
Na voljo
Eno mode
Multimode
Na voljo kontrolni model
Latching
Ne-pripenjanje