Tutoriel sur les commutateurs optiques de FOCC
Qu'est-ce qu'un commutateur optique?
Le commutateur optique est un commutateur qui permet aux signaux dans les fibres optiques ou les circuits optiques intégrés (commutateurs optiques intégrés) d'être commutés sélectivement d'un circuit à un autre en télécommunication. Loin des télécommunications, un commutateur optique est l’unité qui bascule la lumière entre les fibres, et un commutateur photonique le fait en exploitant les propriétés non linéaires du matériau pour diriger la lumière (c.-à-d. Pour commuter des longueurs d’onde ou des signaux dans une fibre donnée).
Un commutateur optique peut fonctionner par des moyens mécaniques, tels que le déplacement physique d'une fibre optique pour entraîner une ou plusieurs fibres alternatives, ou par des effets électro-optiques, magnéto-optiques ou d'autres procédés. Des commutateurs optiques lents, tels que ceux utilisant des fibres en mouvement, peuvent être utilisés pour un acheminement alternatif d'un chemin de transmission de commutateur optique, tel qu'un acheminement autour d'un défaut. Des commutateurs optiques rapides, tels que ceux utilisant des effets électro-optiques ou magnéto-optiques, peuvent être utilisés pour effectuer des opérations logiques; cette catégorie comprend également les amplificateurs optiques à semi-conducteurs, qui sont des dispositifs optoélectroniques pouvant être utilisés en tant que commutateurs optiques et s'intégrant à des circuits microélectroniques discrets ou intégrés.
(Référence: WIKIPEDIA)
Technologie de commutation optique
La technologie de commutation optique en tant que fondement important de la technologie de réseau de communication tout optique, son développement et son application auront une grande incidence sur l'orientation du développement des futurs réseaux de communication optique. Alors, comment ça marche?
Les signaux optiques sont multiplexés de trois manières: division spatiale, division temporelle et WDM. Les méthodes de commutation optique correspondantes commutent la division par division d’espace, la division par division dans le temps et la division par division d’onde pour compléter les trois canaux multiplexés.
Division de l'espace de commutation
Il s’agit de l’espace de permutation de domaine sur le signal optique, composant fonctionnel de base du commutateur spatial de lumière. Commutateur de lumière spatiale est le principe de la commutation optique composants de commutation commutateur de réseau de portes peut être dans n'importe lequel de la voie établie de plusieurs entrées multiples fibre sortie. Il peut constituer une unité de commutation spectroscopique vide, et d'autres types de commutateurs peuvent également constituer ensemble une unité de commutation à division de temps ou des étoiles d'onde. Les commutateurs spectraux vides ont généralement une division d’espace de permutation basée sur la fibre et sur l’espace.
Changement de temps
Ce procédé de multiplexage de signal multiplexé est un réseau de communication, un canal est divisé en un certain nombre de créneaux temporels différents, chaque distribution de signal de chemin optique occupant des créneaux temporels différents, un canal de bande de base adapté à la transmission de flux de données optiques à grande vitesse. Nécessité d'utiliser l'échange de créneaux horaires de commutation par division de temps. L'échangeur d'intervalle de temps du signal d'entrée est écrit séquentiellement dans la mémoire tampon optique, puis lu conformément à l'ordre établi, réalisant ainsi une trame à tout échange d'intervalle de temps dans un autre intervalle de temps et les sorties ont achevé le programme d'échange de synchronisation. Les lasers bistables peuvent généralement être utilisés comme mémoire tampon optique, mais il ne s'agit que de la sortie binaire et ne peuvent pas répondre à la demande de commutation à grande vitesse et de grande capacité. Alors que la ligne à retard de fibre optique est un dispositif de commutation à division temporelle, le signal lumineux multiplexé par division temporelle entré dans le séparateur optique, de sorte que chacun de ses canaux de sortie ne représente qu'un signal lumineux du même intervalle de temps, puis ces signaux combinés via une ligne à retard optique différente, après un signal du type de ligne à retard permettant d'obtenir un retard différent, la combinaison finale s'ajuste avant que les signaux ne soient multiplexés avec le signal d'origine, complétant ainsi une commutation par division temporelle.
Commutation de la division d'onde
Dans les systèmes WDM des navires, la source et la destination doivent transmettre des signaux utilisant la même longueur d’onde, telle que la technologie de multiplexage non multiplexée de manière à multiplexer en longueur d’onde est largement utilisée dans le système de transmission optique, chaque terminal multiplex utilisant des multiplexeurs supplémentaires coût et complexité. Dans le système WDM, l'échange spectral d'ondes dans les noeuds de transmission intermédiaires ne rencontre aucun périphérique supplémentaire. Par conséquent, la source et la destination du système de multiplexage par répartition en longueur d'onde communiquent entre elles. Vous économisez des ressources système et améliorez le taux d'utilisation des ressources. Le premier démultiplexeur de signal d'onde lumineuse du système de commutation spectroscopique est divisé en plusieurs séparations d'onde nécessaires pour échanger les canaux de longueur d'onde dans chaque canal en commutant le dernier signal obtenu après multiplexage composé d'un signal de multiplexage par division d'ondes denses issu d'une sortie optique, exploitant le caractéristiques des signaux optiques multiples à multiplexage à large bande et à large bande en fibre optique, améliorant considérablement l'utilisation du canal à fibres optiques, afin d'améliorer la capacité du système de communication.
Technologie de commutation réseau tout optique
Types de commutateurs optiques
Les commutateurs optiques peuvent être divisés en mécaniques et non mécaniques en fonction des méthodes de conduite.
Le commutateur optique mécanique repose sur le mouvement d'éléments à fibres optiques ou optiques pour convertir le chemin optique, tel qu'un type de fibre optique mobile, déplaçant le manchon pour déplacer les types de lentilles (y compris les miroirs, les prismes et les lentilles à mise au point automatique). Le principal avantage de ce type de commutateur optique est une faible perte d’insertion et une faible diaphonie. Son inconvénient est la lenteur et la facilité de port, les vibrations, les chocs et les chocs.
Un commutateur optique non mécanique utilise des effets électro-optiques, magnéto-optiques, thermo-optiques et autres pour modifier l’indice de réfraction du guide d’ondes optique, les changements de chemin optique, tels que commutateur électro-optique, commutateur magnéto-optique et thermo-optique. commutateur optique. Ce type de commutateur optique offre une bonne répétabilité, une vitesse de commutation rapide, une fiabilité élevée, une longue durée de vie et d’autres avantages, ainsi que sa petite taille, pouvant être intégré monolithiquement. L'inconvénient est que les performances en termes de perte d'insertion et de diaphonie ne sont pas idéales, ce qui devrait être amélioré.
Voici trois commutateurs optiques courants.
Commutateur opto-mécanique
Le commutateur opto-mécanique est le type de commutateur optique le plus ancien et le plus largement utilisé à l’époque. Ces dispositifs permettent la commutation par déplacement de fibres optiques ou d’autres éléments optiques en vrac au moyen de moteurs pas à pas ou de bras de relais. Cela les rend relativement lents avec des temps de commutation compris entre 10 et 100 ms. Ils peuvent atteindre une excellente fiabilité, perte d'insertion et diaphonie. Habituellement, les commutateurs optiques opto-mécaniques collimatent le faisceau optique de chaque fibre d'entrée et de sortie et déplacent ces faisceaux collimatés à l'intérieur de l'appareil. Cela permet une faible perte optique et permet une distance entre la fibre d'entrée et de sortie sans effets néfastes. Ces dispositifs ont plus d'encombrement par rapport à d'autres alternatives, bien que de nouveaux dispositifs micromécaniques surmontent ce problème.
Commutateur thermo-optique
Commutateur électro-optique
Système de protection de commutateur optique pour la sécurité réseau DWDM
Le système de protection de commutateur optique pour la sécurité du réseau de communication fournit un ensemble de solutions économiques et pratiques, la formation d’une capacité de blocage non bloquante, de haute fiabilité, souple et anti-catastrophe du réseau de communication optique. Système de protection de commutateur optique par les stations de commutation automatique et de gestion de réseau, vous pouvez réaliser la protection de commutateur de lumière, la surveillance et le chemin optique de l'envoi de secours optique trois fonctions principales.
La solution de commutation optique de FOCC
Les commutateurs optiques de FOCC reposent sur la technologie Opto-Mechanical à la fiabilité éprouvée. Ils sont disponibles en tant que commutateur optique dans les versions 1 × 1, 1 × 2, 2 × 2, à verrouillage, à verrouillage, monomode et multimode. Outre ces solutions de commutation opto-mécaniques haute performance, si vous souhaitez acheter d'autres types tels que ceux thermo-optiques et électro-optiques, veuillez contacter le service des ventes pour un service personnalisé.
Non-lantonnage