Tutorial d’interruptor òptic de la FOCC

Mar 18, 2019

Deixa un missatge

Tutorial d’interruptor òptic de FOCC

Què és un commutador òptic?

Optical Switch és un commutador que permet que els senyals de fibres òptiques o circuits òptics integrats (CIO) puguin canviar selectivament d’un circuit a un altre de telecomunicacions. A distància de les telecomunicacions, un interruptor òptic és la unitat que realment commuta la llum entre les fibres, i un interruptor fotònic és el que fa això mitjançant l'explotació de propietats del material no lineals per dirigir llum (és a dir, per canviar longituds d'ona o senyals dins d'una fibra determinada).

Un interruptor òptic pot funcionar per mitjans mecànics, com canviar físicament una fibra òptica per conduir una o més fibres alternatives, o per efectes electroòptics, efectes magneto-òptics o altres mètodes. Els interruptors òptics lents, com els que utilitzen fibres mòbils, es poden utilitzar per a l'encaminament alternatiu d'una ruta de transmissió d'un commutador òptic, com ara l'encaminament d'un error. Es poden utilitzar interruptors òptics ràpids, com els que utilitzen efectes electroòptics o magneto-òptics, per realitzar operacions lògiques; També s'inclouen en aquesta categoria els amplificadors òptics de semiconductor, que són dispositius optoelectrònics que es poden utilitzar com a commutadors òptics i integrar-se amb circuits microelectrònics discrets o integrats.

(Referència: WIKIPEDIA)

Tecnologia de commutació òptica

La tecnologia de commutació òptica com a fonament important per a la tecnologia de xarxes de comunicació totalment òptica, el seu desenvolupament i aplicació afectarà considerablement la direcció de desenvolupament de futures xarxes de comunicacions òptiques. Aleshores, com funciona?

Els senyals òptics es multipliquen de tres maneres: divisió espacial, divisió del temps i WDM. Els corresponents mètodes de commutació òptica de commutació de divisió d'espai, commutació de divisió de temps i commutació de divisió d'ona per completar els tres canals multiplexats.

Canvi de divisió espacial

És l'espai d'intercanvi de dominis del senyal òptic, els components funcionals bàsics de l'interruptor de llum espacial. L'interruptor de llum espacial és el principi dels components de commutació òptica. L'interruptor de matriu de porta es pot trobar en qualsevol de les múltiples vies establertes en fibra de sortida múltiples. Pot constituir una unitat de commutació espectroscòpica buida i altres tipus d’interruptors també poden constituir junts una unitat de commutació de divisió del temps o estrelles d’ona. Els commutadors espectrals buits solen tenir una divisió espacial basada en fibra i una base d'espai basada en l'espai.

Divisió de temps

Aquest mètode de multiplexació de senyal multiplexat és una xarxa de comunicació, un canal es divideix en diverses franges horàries diferents, cada distribució de senyal de ruta òptica ocupa diferents ranures de temps, un canal de banda base per adaptar-se a la transmissió de flux de dades òptiques d'alta velocitat. Necessiteu utilitzar l'intercanvi de temps de commutació de divisió de temps. L’intercanviador de ranures de temps del senyal d’entrada s’escriu seqüencialment al buffer òptic, i després es llegeix d’acord amb l’ordre establert, aconseguint així un fotograma en qualsevol moment d’intercanvi de ranures a un altre espai horari i les sortides finalitzen el programa d’intercanvi de cronometratge. Els làsers biestables normalment es poden utilitzar com a amortidor òptic, però només és la sortida de bit, i no pot satisfer la demanda de commutació d’alta velocitat i gran capacitat. Si bé la línia de retard de la fibra òptica és un dispositiu de commutació més de divisió del temps, l’entrada de llum de senyal multiplexada de divisió del temps al divisor òptic, de manera que cadascun dels seus canals de sortida només són un senyal de llum del mateix interval temporal, doncs aquests senyals es combinen. a través de diferents línies de retard òptiques, després d’un senyal del tipus de línia de retard per obtenir un retard diferent, la combinació final s’ajusta abans que els senyals es multiplexin amb el senyal original, completant així una commutació de divisió del temps.

Canvi de divisió d’ona

Els vaixells en sistemes WDM, l'origen i la destinació són necessaris per transmetre senyals utilitzant la mateixa longitud d'ona, com ara la no multiplexada de manera multiplexada en tecnologia de multiplexació de divisió de longitud d'ona s'utilitza àmpliament en el sistema de transmissió òptica, cada terminal multiplex utilitzant multiplexors addicionals, augmentant així el sistema cost i complexitat. Al sistema WDM, es realitza intercanvi espectral d'ona en els nodes de transmissió intermèdia, per no satisfer dispositius addicionals per obtenir la font i la destinació del sistema de multiplexació de divisió de longitud d'ona, i es poden estalviar recursos del sistema, millorar la taxa d'utilització de recursos. El sistema de commutació espectroscòpic d’ona primer demultiplexer de senyal d’ona llum es divideix en divisió d’ones plurals és necessari intercanviar els canals de longitud d’ona en cada canal de longitud d’ona commutant l’últim senyal obtingut després de la multiplexació composta per un senyal de multiplexació de divisió d’ona densa d’una sortida òptica, que s’aprofita de la característiques de la banda ampla de fibra òptica, banda de pèrdues baixes multiplexant senyals òptics múltiples, millorant molt l’ús del canal de fibra, per millorar la capacitat del sistema de comunicació.

També hi ha tecnologies de commutació híbrides que s'utilitzen en xarxes de comunicació a gran escala en una varietat de la tecnologia de commutació de ruta òptica, una barreja de connexió d'enllaç de diversos nivells. A les xarxes a gran escala cal dividir el senyal de diversos canals i després accedir a diferents enllaços, cosa que permet que els avantatges de la multiplexació de divisió de longitud d'ona no puguin reproduir-se, de manera que s'utilitza l'enllaç que connecta els nivells de tecnologia de multiplexació de divisió de longitud d'ona i, a continuació, la tecnologia de commutació de divisió espacial usada en tots els nivells. d’intercanvi d’enllaços per completar la interfície entre l’enllaç, finalment la destinació i l’onada de l’intercanvi de la sortida tècnica de les senyals òptiques corresponents, senyal de sortida de sub sortida final. Temps de tecnologia de commutació d’ús mixt mixt, separació d’aire - després de mitjanit - divisió de longitud d’ona barrejada diversos minuts - hores de mescla, separació d’aire - divisió de longitud d’ona.

Tecnologia de commutació de xarxa totalment òptica

Per realitzar tota la connexió de xarxa òptica, el primer és utilitzar la tecnologia de multiplexació òptica de desplegament (OADM) i OXC (connexió de creuament òptica) basada en l’interruptor de circuit per aconseguir la commutació de longitud d’ona i, a continuació, la realització de commutació empaquetada òptica.
La commutació de longitud d'ona es basa en la longitud d'ona en unitats de domini commutat per circuit òptic, els senyals òptics de commutació de longitud d'ona per proporcionar un encaminament extrem a extrem i un canal d'assignació de longitud d'ona. La clau de commutació de longitud d'ona és utilitzar l'equip corresponent de nodes de xarxa, connectors creuats òptics de multiplexació additiva. La multiplexació òptica de complements addicionals El principi de treball es basa en la disminució de nodes òptics de xarxa i la inserció del camí de longitud d'ona requerida. Els seus principals elements constitutius del multiplexor de conciliació del multiplexor, així com interruptors òptics i harmònics sintonitzables, etc. La multiplexació òptica add-drop del principi de treball i la jerarquia digital síncrona (SDH) multiplicador de funció separada és similar, però en el temps domini, mentre que l’altre actua en el domini òptic. L’efecte similar de la connexió creuada òptica i el sistema digital síncron de creuament (DXC), però per aconseguir la connexió creuada al pas en la longitud d’ona en què es troba el node de la xarxa òptica.
La longitud d’ona òptica per intercanviar essencialment el contingent va assumir el càrrec no és la commutació òptica eficient, l’atribut orientat a la connexió va establir la distribució de canals de longitud d’ona per aconseguir la màxima eficiència d’ús, fins i tot si la comunicació és inactiva. La commutació òptica de paquets es pot implementar amb una multiplexació mínima de granularitat de recursos de l'ample de banda per millorar la eficiència comunicativa de la xarxa òptica. La commutació òptica de paquets és generalment clara i transparent amb commutació de paquets (OTPS), interrupció òptica (OBS) i commutació òptica d’etiquetes (OMPLS). L’òptica de les característiques de commutació de paquets transparents és la longitud del paquet és fixa, l’ús de commutació síncrona, la necessitat de tots els paquets d’entrada es sincronitzen en el temps, augmentant així la dificultat tècnica i augmentant l’ús del cost. L’òptica de transmissió va suposar l’ús d’una informació de control de capçalera de transferència de dades de paquets de longitud variable i separada en temps i espai, per superar les mancances del temps de sincronització, però és possible generar el problema de pèrdua de paquets. La commutació òptica d’etiquetes es realitza per afegir una etiqueta al paquet IP al re-paquet d’accés a la xarxa principal i el mètode d’encaminament segons l’etiqueta dins de la xarxa principal.
Tot i que les ocasions de comunicació per commutació òptica requereixen un major (generalment superior a 10 Gbps) és més adequat per a costos de transmissió inferiors i es pot aconseguir una major capacitat del sistema; mitjançant la velocitat de transmissió digital quan els requisits del sistema requereixen una taxa de transmissió inferior (2,5 Gbps o menys), la configuració de la connexió d'accés més flexible pot ser més adequat per utilitzar la forma antiga de conversió fotoelèctrica. Per tant, l’aplicació pràctica de l’actual s’ha de seleccionar segons els escenaris d’aplicació del desplegament adequat del sistema.
Amb el futur desenvolupament de la tecnologia de xarxes de comunicació i la xarxa totalment òptica, la tecnologia de commutació òptica serà una forma més innovadora i més eficient per a que la xarxa de comunicació fotoquímica contribueixi a convertir-se en una part important del desenvolupament social i de la vida de les persones.

Tipus d’interruptors òptics

Els interruptors òptics es poden dividir en mecànics i no mecànics segons els mètodes de conducció.

L’interruptor òptic mecànic es basa en el moviment de fibra òptica o d’elements òptics per convertir el recorregut òptic, com un tipus de fibra òptica mòbil, movent la màniga per moure la lent (inclosos miralls, prismes i lents d’enfocament propi). El major avantatge d’aquest tipus d’interruptor òptic és una baixa pèrdua d’inserció i una bifurcació baixa. El seu desavantatge és lent i fàcil de portar, fàcil de vibrar, impactes.

L’interruptor òptic no mecànic depèn d’efectes electro-òptics, magneto-òptics, termo-òptics i altres per canviar l’índex de refracció de la guia d’ona òptica, els canvis de ruta òptica, com ara l’interruptor electro-òptic, l’interruptor magneto-òptic i la termo- commutador òptic. Aquest tipus d’interruptor òptic té una bona repetibilitat, velocitat de commutació ràpida, alta fiabilitat, llarga vida i altres avantatges i petites dimensions, poden integrar-se monolíticament. L’inconvenient és que la pèrdua d’inserció i el rendiment d’intercalacions no són ideals, cosa que s’ha de millorar.

Aquí hi ha tres commutadors òptics habituals.
Interruptor opto-mecànic

L’interruptor opto-mecànic és el tipus d’interruptor òptic més antic i el més estès en el seu moment. Aquests dispositius aconsegueixen la commutació movent fibra o altres elements òptics a granel mitjançant motors pas a pas o braços de relé. Això fa que siguin relativament lents amb els temps de commutació en el rang de 10-100 ms. Poden aconseguir una excel·lent fiabilitat, pèrdues d’inserció i cruiximents. Normalment, els interruptors òptics opto-mecànics col·lecten el feix òptic de cada fibra d’entrada i sortida i mouen aquests feixos col·limats a l’interior del dispositiu. Això permet una baixa pèrdua òptica i permet la distància entre la fibra d’entrada i sortida sense efectes nocius. Aquests dispositius tenen una major quantitat en comparació amb altres alternatives, tot i que els nous dispositius micromecànics superen aquest fet.

Interruptor termo-òptic

Els interruptors termooptics es basen normalment en guies d'ona realitzades en polímers o sílice. Per al seu funcionament, es basen en el canvi d’índex de refracció amb la temperatura creada per un escalfador resistent situat per sobre de la guia d’ona. La seva lentitud no els limita en les aplicacions actuals.

Interruptor electro-òptic

Normalment es basen en semiconductors i el seu funcionament depèn del canvi d’índex de refracció amb camp elèctric. Aquesta característica els converteix en dispositius de gran velocitat intrínsecament de baix consum. No obstant això, ni els interruptors òptics ni els termooptics no poden coincidir amb la pèrdua d’inserció, la retroreflexió i l’estabilitat a llarg termini dels interruptors òptics opto-mecànics. L'última tecnologia incorpora interruptors òptics que poden connectar fibres sense traduir el senyal al domini elèctric. Això augmenta considerablement la velocitat de commutació, permetent que els telcos i xarxes actuals augmentin les taxes de dades. Tanmateix, aquesta tecnologia només està en desenvolupament, i els sistemes desplegats costen molt més que els sistemes que utilitzen interruptors opto-mecànics tradicionals.

Sistema de protecció contra commutadors òptics per a la seguretat de xarxa DWDM

El sistema de protecció per commutadors òptics per a la seguretat de la xarxa de comunicació proporciona un conjunt de solucions econòmiques i pràctiques, la formació d’una capacitat no bloquejable, d’alta fiabilitat, flexible i anti-desastres de la xarxa de comunicació òptica. Sistema de protecció per commutadors òptics mitjançant la commutació automàtica i les estacions de gestió de xarxa, podeu aconseguir la protecció contra interruptors lleugers, la vigilància i la ruta òptica del despatx d’emergència d’energia òptica tres funcions principals.

El sistema DWDM al tronc i la xarxa de transmissió de fibra òptica local inclou un gran nombre d’aplicacions. A causa de la quantitat de trànsit centrat en la importància de la seguretat, cada vegada més l'atenció en cas de resistència total afectarà totes les xarxes de negocis allotjades. La seguretat de xarxa DWDM sempre ha estat la més important en els treballs de manteniment de la transmissió. Tanmateix, la tecnologia de protecció DWDM per les seves pròpies limitacions, presenta problemes com ara no flexibles, grans inversions i l'efecte no és ideal. Aleshores, la tecnologia de protecció per commutadors òptics té un paper molt important en la seguretat de la xarxa DWDM.
El mòdul de control de commutació del sistema de protecció per commutadors òptics és un conjunt de commutadors òptics, monitorització òptica de la potència, supervisió estable de la llum en un dels alts mòduls d'integració. El mòdul de control de potència òptica i la coordinació del mòdul de control d’interruptors òptics, la selecció de la relació de divisió de 97: 3 és més apropiada al maleter, l’equivalent a una atenuació aproximada de 0,2dB a la línia de transmissió; El mòdul de commutació òptica conté un commutador òptic 1 × 2 o 2 × 2, controlat pel commutador entre l'operació d'encaminament de la llum principal i la còpia de seguretat.
Supervisió en temps real del mòdul de control de potència òptica de comunicació de fibra òptica de valor de potència òptica reportat al mòdul de control principal; anàlisi i comparació del mòdul principal de control, es va comprovar que el canvi de valor de la potència òptica supera un llindar preestablert de commutació immediatament va emetre instruccions al mòdul de commutació òptica; El mòdul de commutació òptica de la Directiva s'ha produït l'acció de commutació instantània. Per tal d’aconseguir una operació de commutació.
La ruta òptica canvia automàticament els equips de protecció implicats en el sistema de transmissió del maleter no afectaven les característiques de la transmissió. De fet, els equips de commutació implicats en l’interruptor òptic i el divisor només dos dispositius òptics passius.
Un extrem de la unitat de commutació està connectat al transceptor del sistema de transmissió, el cable de fibra òptica principal i el cable de recanvi, respectivament connectats a dos terminals de sortida del commutador òptic 2 × 2. Quan la ruta òptica es produeix quan la potència òptica és anormal, el commutador òptic passa automàticament a la via alternativa.
S’entén que el sistema de protecció d’interruptor òptic té els avantatges següents. La velocitat de commutació ràpida, la velocitat de commutació del commutador òptic s’envia 5ms, més l’anàlisi del sistema, el temps de resposta d’un temps de commutació d’un sol extrem de menys de 20ms, el temps de commutació inferior a 50ms per a tot el sistema, l’operació bàsica de commutació es pot fer. sense interrompre la comunicació per aconseguir un nivell de protecció de nivell empresarial.
La commutació, alta fiabilitat, implementada mitjançant la supervisió de la potència òptica, per evitar una falsa alarma del marc òptic, assegureu que el judici commutat sigui correcte. Control de l'encaminament de la fibra de recanvi, per assegurar la validesa del commutador, i continuarà supervisant-se després de canviar la ruta òptica.
La funció d’enviament d’emergència, simplement canvia l’ordre emesa des del programa, podeu desplegar l’encaminament per facilitar la realització dels treballs de manteniment de la línia de bloqueig i bloqueig sense bloqueig. El dispositiu de commutació per a un sistema de transmissió és transparent, és a dir, el dispositiu de commutació no requereix que el tipus de sistema de transmissió pugui utilitzar SDH o DWDM.
La protecció contra commutadors òptics DWDM és un mètode de protecció de línia econòmic i segur, però la intervenció del sistema de protecció automàtica lleugera als sistemes DWDM, hi ha molts problemes a considerar. El divisor de divisió 97: 3 espectral, la pèrdua d’inserció del dispositiu de commutació òptica és d’aproximadament 2 dB d’intervenció de llum d’aparell de llum, el sistema disposa d’un pont de dues fibres addicionals la pèrdua d’inserció de fibra que s’estima com a 1 dB, de manera que tot el dispositiu de commutació teòric intervencional màxim aportarà 3dB. atenuació i molts casos d’ús pràctic només en 1,5-2,5 dB.
El sistema de commutació automàtica òptica per a la protecció de la línia DWDM és un mitjà de protecció segur i econòmic. El futur, a mesura que la mida de la xarxa continua ampliant-se, els sistemes de protecció per commutadors òptics jugaran un paper més important per complir els requisits dels indicadors d’avaluació, per millorar la seguretat en el funcionament de la xarxa de transmissió.

Solució d’interruptor òptic de la FOCC

Els commutadors òptics de la FOCC es basen en la tecnologia Opto-Mecànica amb una fiabilitat contrastada i disponible com a commutador òptic 1 × 1, 1 × 2, 2 × 2 Versions no lligades, lligades, monodimals, multimodals. A més d’aquestes solucions d’interruptor opto-mecànic d’alt rendiment, si voleu comprar altres tipus com termo-òptiques i electro-òptiques, poseu-vos en contacte amb les vendes per a un servei personalitzat especial.

Configuració disponible
1X1 Mecànic 1X2 Mecànic
1X4 Mecànic 1X8 Mecànic
1X16 Mecànic 2X2 Mecànic
2X2B Mecànic 2X2BA Mecànic
D1X2 Mecànic D2X2 Mecànic
D2X2B Mecànic
Mode disponible
Modalitat única
Multimode
Model de control disponible
Lligall

No llanternes


Enviar la consulta