三、陣列MEMS光開(kāi)關(guān)光路示意圖
四、陣列MEMS光開(kāi)關(guān)性能指標(biāo)
參數(shù) | 數(shù)值 |
工作波長(zhǎng)范圍 | 1260-1650nm |
工作波長(zhǎng) | 1310nm/1550nm |
插入損耗 | ≤2.0dB |
波長(zhǎng)相關(guān)損耗 | ≤0.8dB |
溫度相關(guān)損耗 | ≤0.5dB |
偏振相關(guān)損耗 | ≥0.3dB |
回波損耗 | ≥50dB |
串?dāng)_值 | ≥50dB |
重復(fù)性 | ±0.1dB |
切換時(shí)間 | ≤10ms |
最大承受光功率 | ≤500mW |
光纖類(lèi)型 | SM-9/125 |
光接口類(lèi)型 | FC/APC/法蘭盤(pán)接口 |
控制接口 | RS232 |
工作電壓 | DC5V |
使用壽命 | ≥10 billion times |
功耗 | ≤10W |
工作溫度 | -20℃ ~ +70℃ |
貯存溫度 | -40℃ ~ +85℃ |
模塊尺寸 | 200x100x22mm |
五、陣列MEMS光開(kāi)關(guān)尺寸示意圖
六、管腳定義
Pin# | Signal name | Type | Description | |
1 | 2 | VCC | Power | +5VDC , Digital power supply |
3 | 4 | GND | Power | Digital ground |
5 | TXD | Output | Transmit Data | |
6 | RXD | Input | Receive Data | |
7 | 8 | GND | Power | Digital ground |
9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 | NC |
四川梓冠光電陣列MEMS光開(kāi)關(guān)訂貨信息
工作波長(zhǎng) | 光纖類(lèi)型 | 工作電壓 | 光接口類(lèi)型 |
1310nm/1550nm | SM-9/125 | DC5V | FC/APC 法蘭盤(pán)接口 Others |
陣列MEMS光開(kāi)關(guān)拓展資料
一、陣列MEMS光開(kāi)關(guān)的工作原理
陣列MEMS光開(kāi)關(guān)的工作原理基于微鏡陣列的精確操控。當(dāng)接收到控制信號(hào)時(shí),微鏡會(huì)根據(jù)指令旋轉(zhuǎn)到特定角度,將入射光信號(hào)反射到預(yù)定的輸出端口。這一過(guò)程中,微鏡的微小位移或旋轉(zhuǎn)是通過(guò)靜電或磁感應(yīng)等驅(qū)動(dòng)方式實(shí)現(xiàn)的。具體來(lái)說(shuō),當(dāng)控制信號(hào)施加到微鏡上的電極時(shí),會(huì)產(chǎn)生靜電力或磁力,使微鏡發(fā)生微小的旋轉(zhuǎn)或平移,從而改變反射光的方向。這一過(guò)程實(shí)現(xiàn)了光信號(hào)的快速、準(zhǔn)確切換,為光網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)配置提供了可能。
二、陣列MEMS光開(kāi)關(guān)的應(yīng)用范圍
1、光網(wǎng)絡(luò)保護(hù)與恢復(fù):在復(fù)雜的光網(wǎng)絡(luò)中,陣列MEMS光開(kāi)關(guān)能夠迅速響應(yīng)網(wǎng)絡(luò)故障,實(shí)現(xiàn)光信號(hào)的快速切換,保障網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性和可靠性。這一特性使其成為光網(wǎng)絡(luò)保護(hù)與恢復(fù)系統(tǒng)中的關(guān)鍵器件。
2、光交叉連接(OXC):作為OXC設(shè)備的核心部件,陣列MEMS光開(kāi)關(guān)能夠完成光信號(hào)在不同光路之間的交叉連接,構(gòu)建高效靈活的光通信網(wǎng)絡(luò)。這一特性使其在數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算等場(chǎng)景中發(fā)揮重要作用。
3、光分插復(fù)用(OADM):在光傳送網(wǎng)中,陣列MEMS光開(kāi)關(guān)能夠靈活地上下光信號(hào),實(shí)現(xiàn)光信號(hào)的復(fù)用和解復(fù)用,提高網(wǎng)絡(luò)帶寬利用率。這一特性使其成為光分插復(fù)用系統(tǒng)中的理想選擇。
4、光學(xué)測(cè)試與傳感:在光學(xué)測(cè)試和傳感系統(tǒng)中,陣列MEMS光開(kāi)關(guān)可用于光信號(hào)的精確控制和測(cè)量,提高測(cè)試和傳感的精度和效率。這一特性使其在科研、醫(yī)療等領(lǐng)域具有廣泛應(yīng)用前景。