บทแนะนำการเปลี่ยนเลนส์จาก FOCC

Mar 18, 2019

ฝากข้อความ

บทแนะนำการเปลี่ยนเลนส์จาก FOCC

Optical Switch คืออะไร

ออปติคัลสวิตช์เป็นสวิตช์ที่ช่วยให้สัญญาณในเส้นใยแสงหรือวงจรออพติคัลรวม (IOCs) สามารถเลือกสลับจากวงจรหนึ่งไปสู่อีกวงจรหนึ่งในการสื่อสารโทรคมนาคม ออปติคัลสวิตช์เป็นหน่วยที่สลับแสงระหว่างเส้นใยและสวิตช์โฟโตนิกเป็นสวิตช์ที่ทำสิ่งนี้โดยการใช้ประโยชน์จากคุณสมบัติของวัสดุที่ไม่ใช่เชิงเส้นเพื่อควบคุมแสง (เช่นเพื่อเปลี่ยนความยาวคลื่นหรือสัญญาณภายในไฟเบอร์ที่กำหนด)

สวิตช์แบบออปติคัลอาจทำงานโดยใช้วิธีการทางกลเช่นการเปลี่ยนไฟเบอร์ออปติกเพื่อขับเส้นใยทางเลือกหนึ่งหรือหลายตัวหรือจากเอฟเฟกต์ไฟฟ้า, เอฟเฟกต์แบบแม๊กนาโต, หรือวิธีการอื่น ๆ สวิตช์ออปติคอลช้าเช่นที่ใช้เส้นใยที่กำลังเคลื่อนที่อาจถูกใช้สำหรับการจัดเส้นทางสำรองของเส้นทางการส่งสวิตช์ออปติคัลเช่นการจัดเส้นทางรอบข้อบกพร่อง สวิทช์ออปติคอลเร็วเช่นสวิตช์ที่ใช้อิเล็กโทรออปติกหรือเอฟเฟ็กต์แบบแม่เหล็กอาจใช้เพื่อการทำงานแบบลอจิก รวมอยู่ในหมวดหมู่นี้คือเซมิคอนดักเตอร์ออปติคัลแอมป์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ออปโตอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถใช้เป็นสวิตช์ออปติคัลและรวมเข้ากับวงจรไมโครอิเล็กทรอนิกส์แบบแยกส่วนหรือรวม

(อ้างอิง: WIKIPEDIA)

เทคโนโลยีการสลับด้วยแสง

เทคโนโลยีการสลับออปติคอลเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารออปติคอลทั้งหมดการพัฒนาและการประยุกต์ใช้จะมีผลอย่างมากต่อทิศทางการพัฒนาของเครือข่ายการสื่อสารทางแสงในอนาคต ดังนั้นมันทำงานอย่างไร

สัญญาณออปติคัลนั้นมีหลายวิธีในสามวิธีการแบ่งพื้นที่การแบ่งเวลาและ WDM วิธีการสลับออปติคัลที่สอดคล้องกันการสลับการแบ่งพื้นที่การสลับการแบ่งเวลาและการสลับการแบ่งคลื่นเพื่อเติมเต็มช่องสัญญาณมัลติเพล็กซ์ทั้งสามช่อง

การสลับการแบ่งพื้นที่

มันเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนโดเมนบนสัญญาณออปติคอลซึ่งเป็นองค์ประกอบการทำงานพื้นฐานของสวิตช์แสงเชิงพื้นที่ สวิตช์แสงเชิงพื้นที่เป็นหลักการของส่วนประกอบสวิตช์สลับแสงประตูอาร์เรย์สวิตช์สามารถอยู่ในหลาย ๆ อินพุตหลายเส้นทางออกเส้นใยที่จัดตั้งขึ้น มันสามารถประกอบเป็นหน่วยเปลี่ยนสเปคโตรสโคปที่ว่างเปล่าและสวิทช์ประเภทอื่น ๆ สามารถรวมกันเป็นสวิตชิ่งหน่วยแบ่งเวลาหรือดาวคลื่น สวิทช์สเปกตรัมว่างเปล่าโดยทั่วไปมีทั้งการแบ่งพื้นที่ตามเส้นใยและพื้นที่ตามสลับกันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่แลกเปลี่ยน

การแบ่งเวลา

วิธีการมัลติเพล็กซ์สัญญาณแบบมัลติเพล็กซ์นี้เป็นเครือข่ายการสื่อสารช่องสัญญาณแบ่งออกเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันจำนวนมากการกระจายสัญญาณเส้นทางแบบออปติคัลแต่ละช่องมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันช่องสัญญาณเบสแบนด์ จำเป็นต้องใช้การแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนช่วงเวลา Time Interchanger ของสัญญาณอินพุตจะถูกเขียนลงในบัฟเฟอร์แบบออพติคอลตามลำดับจากนั้นจึงอ่านตามคำสั่งที่กำหนดไว้ดังนั้นจึงบรรลุหนึ่งเฟรมที่การแลกเปลี่ยนช่วงเวลาหนึ่งไปยังช่วงเวลาอื่นและเอาต์พุตเสร็จสิ้นโปรแกรมแลกเปลี่ยนเวลา โดยปกติเลเซอร์ bistable สามารถใช้เป็นบัฟเฟอร์แสง แต่มันเป็นเพียงบิตเอาท์พุทและไม่สามารถตอบสนองความต้องการของการเปลี่ยนความเร็วสูงและความจุขนาดใหญ่ ในขณะที่สายใยแก้วนำแสงล่าช้าเป็นอุปกรณ์เปลี่ยนการแบ่งเวลามากขึ้นสัญญาณไฟสัญญาณบอกเวลาแบบแยกส่วนมัลติเพล็กซ์ไปยังตัวแยกแสงเพื่อให้แต่ละช่องสัญญาณออกเป็นเพียงสัญญาณไฟในช่วงเวลาเดียวกันจากนั้นสัญญาณเหล่านี้รวมกัน ผ่านสายสัญญาณออปติคอลล่าช้าที่แตกต่างกันหลังจากสัญญาณประเภทของสายสัญญาณล่าช้าเพื่อรับการหน่วงเวลาที่แตกต่างกันชุดค่าผสมสุดท้ายจะเข้ากันก่อนที่สัญญาณจะถูกทำทวีคูณกับสัญญาณดั้งเดิมซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนเวลาให้เสร็จสิ้น

การสลับคลื่นส่วน

เรือในระบบ WDM แหล่งที่มาและปลายทางจะต้องส่งสัญญาณโดยใช้ความยาวคลื่นเดียวกันเช่นที่ไม่ใช่มัลติเพล็กซ์ดังนั้นมัลติเพล็กซ์ในเทคโนโลยีการแบ่งความยาวคลื่นมัลติพล็อตถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในระบบส่งผ่านแสง ค่าใช้จ่ายและความซับซ้อน ในระบบ WDM การแลกเปลี่ยนสเปกตรัมคลื่นในโหนดส่งกลางเพื่อตอบสนองไม่มีอุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อให้เกิดการแบ่งความยาวคลื่นระบบมัลติเพล็กซ์และปลายทางการสื่อสารกับแต่ละอื่น ๆ และคุณสามารถประหยัดทรัพยากรระบบปรับปรุงอัตราการใช้ทรัพยากร ระบบการเปลี่ยนสเปคตรัมของคลื่นสเปคตรัมแรกสัญญาณ demultiplexer แบ่งออกเป็นพหูพจน์คลื่นแยกเป็นสิ่งจำเป็นในการแลกเปลี่ยนช่องทางความยาวคลื่นในแต่ละช่องความยาวคลื่นเปลี่ยนสัญญาณสุดท้ายที่ได้รับหลังจากมัลติเพล็กซ์ประกอบด้วย ลักษณะของบรอดแบนด์ใยแก้วนำแสง, การสูญเสียคลื่นความถี่มัลติเพล็กซ์หลายสัญญาณแสง, ปรับปรุงการใช้ประโยชน์จากช่องทางใยแก้วนำแสง, เพื่อปรับปรุงความสามารถของระบบการสื่อสาร

นอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีการสลับแบบไฮบริดซึ่งใช้ในเครือข่ายการสื่อสารขนาดใหญ่ในเทคโนโลยีการเปลี่ยนเส้นทางแบบออพติคัลที่หลากหลายซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างการเชื่อมต่อแบบหลายระดับ ในเครือข่ายขนาดใหญ่จะต้องมีตัวแยกสัญญาณแบบหลายช่องสัญญาณและเข้าถึงการเชื่อมโยงที่แตกต่างกันทำให้ข้อได้เปรียบของการแบ่งความยาวคลื่นมัลติเพล็กซ์ไม่สามารถเล่นได้ดังนั้นโดยใช้เทคโนโลยีความยาวคลื่นการแบ่งหลายระดับ การแลกเปลี่ยนลิงค์เพื่อให้การเชื่อมต่อระหว่างการเชื่อมโยงในที่สุดปลายทางแล้วคลื่นของการแลกเปลี่ยนเทคนิคการส่งออกสัญญาณแสงที่สอดคล้องกันสัญญาณรวมเอาท์พุทย่อยสุดท้าย การสลับการใช้งานแบบผสมเวลาผสมการแยกอากาศ - หลังเที่ยงคืน - การแบ่งความยาวคลื่นผสมหลายนาที - ชั่วโมงการผสมการแยกอากาศ - การแบ่งความยาวคลื่น

เทคโนโลยีการสลับเครือข่ายออปติคอลทั้งหมด

เพื่อให้ตระหนักถึงการสลับเครือข่ายออปติคัลทั้งหมดสิ่งแรกคือการใช้วงจรสวิทช์แบบออพติคอลเพิ่มการปล่อย (OADM) และเทคโนโลยี OXC (การเชื่อมต่อแบบข้ามแสง) เพื่อให้เกิดการสลับความยาวคลื่น
การสลับความยาวคลื่นขึ้นอยู่กับความยาวคลื่นในหน่วยของโดเมนสลับวงจรออปติคัลการเปลี่ยนความยาวคลื่นสัญญาณออปติคัลเพื่อให้การกำหนดเส้นทางแบบ end-to-end และช่องการกำหนดความยาวคลื่น กุญแจเปลี่ยนความยาวคลื่นคือการใช้อุปกรณ์โหนดเครือข่ายที่สอดคล้องกันออปติคอลเพิ่มขึ้นลดลงมัลติเพล็กซ์แสงเชื่อมต่อข้าม ออปติคัล add-drop มัลติเพล็กซ์หลักการทำงานนั้นขึ้นอยู่กับโหนดเครือข่ายออปติคอลทั้งหมดที่ดรอปและแทรกเส้นทางความยาวคลื่นที่ต้องการ องค์ประกอบที่เป็นองค์ประกอบหลักของมัลติเพล็กเซอร์ปรับมัลติเพล็กเซอร์เช่นเดียวกับสวิทช์ออปติคอลและฮาร์มอนิปรับได้ ฯลฯ ออปติคอลมัลติเพล็กซ์เพิ่มวางของหลักการทำงานและฟังก์ชั่นดิจิตอลลำดับชั้นแบบซิงโครนัส โดเมนในขณะที่อีกอันทำหน้าที่ในโดเมนออพติคัล optical cross-connect และ synchronous digital ระบบ digital cross-connect (DXC) มีผลคล้ายกัน แต่เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อ cross-passage ในความยาวคลื่นที่โหนดเครือข่ายออปติคอล
ความยาวคลื่นแสงในการแลกเปลี่ยนเป็นหลักเอาสำนักงานโดยไม่เปลี่ยนแสงที่มีประสิทธิภาพคุณลักษณะการเชื่อมต่อที่มุ่งเน้นมันจัดตั้งช่องทางกระจายความยาวคลื่นใหม่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์สูงสุดไม่สามารถทำได้แม้ว่าการสื่อสารไม่ได้ใช้งาน การสลับแพ็กเก็ตแบบออปติคัลสามารถทำได้ด้วยการสลับมัลติเพล็กซิ่งแบบแบนด์วิดธ์ของทรัพยากรแบนด์วิดท์ขั้นต่ำปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารของเครือข่ายออปติคัล การสลับแพ็กเก็ตแบบออปติคัลโดยทั่วไปจะเบาและโปร่งใสโดยการสลับแพ็กเก็ต (OTPS), การสลับแสงแบบออพติคอล (OBS) และการสลับออปติคัลเลเบล (OMPLS) ออปติคัลลักษณะการสลับแพ็กเก็ตแบบโปร่งใสคือความยาวของแพ็คเก็ตคงที่การใช้ลักษณะการสลับแบบซิงโครนัสความต้องการแพ็คเก็ตอินพุตทั้งหมดจะถูกซิงโครไนซ์ในเวลาจึงเป็นการเพิ่มความยากลำบากทางเทคนิคและเพิ่มต้นทุนการใช้งาน การส่งผ่านแสงจะใช้ข้อมูลการควบคุมส่วนหัวของการถ่ายโอนข้อมูลแบบแพ็คเก็ตที่มีความยาวผันแปรและแยกออกเป็นส่วน ๆ ตามเวลาและพื้นที่เพื่อเอาชนะข้อบกพร่องของเวลาการซิงโครไนซ์ การสลับฉลากแบบออปติคัลจะดำเนินการเพื่อเพิ่มแท็กในแพ็กเก็ต IP ในแพ็กเก็ตการเข้าถึงเครือข่ายหลักและวิธีการกำหนดเส้นทางตามแท็กภายในเครือข่ายหลัก
แม้ว่าโอกาสการสื่อสารด้วยการสลับด้วยแสงต้องใช้สูงกว่า (โดยทั่วไปมากกว่า 10Gbps) จะเหมาะสมกว่าสำหรับค่าใช้จ่ายในการส่งข้อมูลที่ต่ำกว่าและความสามารถของระบบที่มากขึ้นสามารถทำได้ ผ่านอัตราการส่งข้อมูลดิจิตอลเมื่อความต้องการของระบบต้องการอัตราการส่งที่ต่ำกว่า (2.5Gbps หรือน้อยกว่า) การกำหนดค่าการเชื่อมต่อการเข้าถึงที่ยืดหยุ่นมากขึ้นอาจเหมาะสมกว่าที่จะใช้วิธีการแปลงโฟโตอิเล็กทริคแบบเก่า ดังนั้นจึงควรเลือกแอปพลิเคชั่นที่ใช้งานได้ในปัจจุบันตามสถานการณ์การใช้งานที่เหมาะสมของระบบ
ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีเครือข่ายการสื่อสารในอนาคตและเครือข่ายออพติคอลทั้งหมดเทคโนโลยีการสลับออพติคัลจะเป็นวิธีที่สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับเครือข่ายการสื่อสารด้วยแสงโฟโตเคมิคอลมีส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและชีวิตของผู้คน

ประเภทของสวิตช์ออปติคัล

สวิตช์ออปติคัลสามารถแบ่งออกเป็นสวิตช์แบบกลไกและแบบไม่ใช้กลไกตามวิธีการขับรถ

สวิตช์ออปติคัลเชิงกลอาศัยการเคลื่อนที่ของไฟเบอร์ออปติกหรือองค์ประกอบออปติคัลเพื่อแปลงเส้นทางแสงเช่นประเภทไฟเบอร์ออปติกมือถือการขยับแขนเพื่อย้ายเลนส์ (รวมถึงกระจกปริซึมและเลนส์โฟกัสด้วยตนเอง) ข้อได้เปรียบที่ใหญ่ที่สุดของสวิตช์ออปติคัลชนิดนี้คือการสูญเสียการแทรกต่ำและ crosstalk ต่ำ ข้อเสียของมันคือช้าและง่ายต่อการสวมใส่ง่ายต่อการสั่นสะเทือนแรงกระแทกกระแทก

สวิตช์แบบไม่ใช้กลอาศัย electro-optic, magneto-optic, thermo-optic และผลกระทบอื่น ๆ เพื่อเปลี่ยนดัชนีการหักเหของ waveguide แสงการเปลี่ยนเส้นทางแสงเช่น electro-optic switch, magneto-optic switch และ thermo- สวิตช์ออปติก สวิตช์แสงชนิดนี้มีการทำซ้ำที่ดีความเร็วในการสลับที่รวดเร็วความน่าเชื่อถือสูงอายุการใช้งานที่ยาวนานและข้อดีอื่น ๆ และขนาดที่เล็กสามารถบูรณาการแบบเสาหิน ข้อเสียคือการสูญเสียการแทรกและประสิทธิภาพ crosstalk ไม่เหมาะซึ่งควรได้รับการปรับปรุง

นี่คือสวิตช์ออปติคอลทั่วไปสามสวิตช์
ออปโตสวิทช์เครื่องกล

Opto-mechanical switch เป็นสวิตช์ออปติคัลชนิดที่เก่าแก่ที่สุดและมีการใช้งานอย่างกว้างขวางที่สุดในเวลานั้น อุปกรณ์เหล่านี้สามารถทำการสลับโดยการเคลื่อนที่ของไฟเบอร์หรือองค์ประกอบออปติกอื่น ๆ โดยใช้มอเตอร์สเต็ปหรือแขนรีเลย์ สิ่งนี้ทำให้พวกเขาค่อนข้างช้ากับเวลาเปลี่ยนในช่วง 10-100 ms พวกเขาสามารถบรรลุความน่าเชื่อถือที่ยอดเยี่ยมการสูญเสียการแทรกและ crosstalk โดยปกติแล้วสวิตช์ออปติคัลเชิงกลแบบออปโตคอลจะทำการคานลำแสงจากไฟเบอร์อินพุตและเอาท์พุตแต่ละตัวแล้วเลื่อนลำแสง collimated เหล่านี้ไปรอบ ๆ ภายในอุปกรณ์ สิ่งนี้ทำให้สูญเสียแสงน้อยและอนุญาตให้ระยะห่างระหว่างอินพุตและเอาต์พุตไฟเบอร์โดยไม่มีผลกระทบที่เป็นอันตราย อุปกรณ์เหล่านี้มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นแม้ว่าอุปกรณ์ไมโครกลไกใหม่จะเอาชนะสิ่งนี้ได้

สวิตช์เทอร์โม

เทอร์โมออปติกสวิทช์นั้นปกติจะใช้ท่อนำคลื่นที่ผลิตในโพลิเมอร์หรือซิลิกา สำหรับการใช้งานพวกเขาพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการหักเหของแสงด้วยอุณหภูมิที่สร้างขึ้นโดยฮีตเตอร์ความต้านทานที่วางไว้เหนือท่อนำคลื่น ความช้าไม่ จำกัด ในแอปพลิเคชั่นปัจจุบัน

สวิทช์ไฟฟ้า

โดยทั่วไปจะใช้เซมิคอนดักเตอร์และการดำเนินงานของพวกเขาขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของดัชนีการหักเหของแสงด้วยสนามไฟฟ้า คุณลักษณะนี้ทำให้อุปกรณ์ความเร็วสูงมีการสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ อย่างไรก็ตามสวิทช์ออพติกออพติกหรือเทอร์โมออปติกก็ไม่สามารถชดเชยการสูญเสียการแทรกการสะท้อนกลับและความมั่นคงในระยะยาวของสวิตช์ออปติคัลเชิงกลแบบออปโต เทคโนโลยีล่าสุดรวมสวิตช์ออปติคัลทั้งหมดที่สามารถเชื่อมต่อเส้นใยโดยไม่ต้องแปลสัญญาณเป็นโดเมนไฟฟ้า สิ่งนี้จะเพิ่มความเร็วการสลับอย่างมากทำให้ telcos และเครือข่ายในปัจจุบันสามารถเพิ่มอัตราการส่งข้อมูล อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีนี้กำลังพัฒนาอยู่ในขณะนี้และระบบที่ใช้งานมีราคาสูงกว่าระบบที่ใช้สวิตช์ออปโตแบบดั้งเดิม

ระบบป้องกันสวิตช์ออปติคอลสำหรับความปลอดภัยเครือข่าย DWDM

ระบบป้องกันสวิตช์แสงเพื่อความปลอดภัยของเครือข่ายการสื่อสารให้ชุดของโซลูชั่นทางเศรษฐกิจในทางปฏิบัติการก่อตัวของการปิดกั้นความน่าเชื่อถือสูงยืดหยุ่นความสามารถในการป้องกันภัยพิบัติของเครือข่ายการสื่อสารทางแสง ระบบป้องกันแสงสลับโดยการสลับอัตโนมัติและสถานีการจัดการเครือข่ายคุณสามารถบรรลุสวิตช์ป้องกันแสงตรวจสอบและเส้นทางแสงของไฟฉุกเฉินส่งแสงสามหน้าที่หลัก

ระบบ DWDM ในลำต้นและเครือข่ายการส่งผ่านใยแก้วนำแสงท้องถิ่นมีจำนวนมากของการใช้งาน เนื่องจากปริมาณการจราจรที่ดำเนินการโดยมุ่งเน้นความสำคัญของความปลอดภัยมากขึ้นและความสนใจมากขึ้นในกรณีที่การต่อต้านเต็มรูปแบบจะส่งผลกระทบต่อทุกเครือข่ายธุรกิจที่โฮสต์ ความปลอดภัยของเครือข่าย DWDM เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในงานบำรุงรักษาระบบส่งสัญญาณ อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีการป้องกัน DWDM โดยข้อ จำกัด ของตัวเองมีปัญหาเช่นไม่ยืดหยุ่นการลงทุนขนาดใหญ่และผลไม่เหมาะ จากนั้นเทคโนโลยีการป้องกันสวิตช์ออปติคัลมามีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาความปลอดภัยเครือข่าย DWDM
ชุดสวิตช์ควบคุมระบบสวิตช์ป้องกันแสงเป็นชุดของสวิตช์ออปติคอลการตรวจสอบพลังงานแสงการตรวจสอบแหล่งกำเนิดแสงที่เสถียรในหนึ่งในโมดูลการรวมระดับสูง โมดูลการตรวจสอบพลังงานแสงและสวิตช์ควบคุมแสงโมดูลประสานงานการเลือกอัตราส่วนการแยก 97: 3 มีความเหมาะสมมากขึ้นบนลำตัวเทียบเท่ากับการลดทอนประมาณ 0.2dB ในสายส่ง; โมดูลสวิตช์ออปติคอลประกอบด้วยสวิตช์ออพติคอล 1 × 2 หรือ 2 × 2 ควบคุมโดยสวิตช์ระหว่างการดำเนินการกำหนดเส้นทางไฟหลักและไฟสำรอง
การตรวจสอบแบบเรียลไทม์ของโมดูลการตรวจสอบพลังงานแสงการสื่อสารค่าพลังงานแสงใยแก้วนำแสงที่รายงานไปยังโมดูลควบคุมหลัก การวิเคราะห์และการเปรียบเทียบของโมดูลควบคุมหลักพบว่าการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของพลังงานแสงเกินกว่าเกณฑ์การเปลี่ยนเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าทันทีที่ออกคำแนะนำให้กับโมดูลสวิตช์แสง; โมดูลสวิตช์ออปติคอลโดย Directive การดำเนินการสลับทันทีที่เกิดขึ้น เพื่อให้บรรลุการดำเนินการเปลี่ยน
เส้นทางแสงเปลี่ยนอุปกรณ์ป้องกันโดยอัตโนมัติที่เกี่ยวข้องกับระบบส่งลำต้นไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะการส่ง ในความเป็นจริงการสลับอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับสวิตช์แสงและตัวแยกสัญญาณมีเพียงสองอุปกรณ์แสงแบบพาสซีฟเท่านั้น
ปลายด้านหนึ่งของชุดสวิตช์เชื่อมต่อกับเครื่องส่งสัญญาณของระบบส่งสัญญาณ, สายเคเบิลใยแก้วนำแสงหลักและสายอะไหล่ตามลำดับเชื่อมต่อกับขั้วต่อสัญญาณออกสองจุดของสวิตช์ออปติคัล 2 × 2 เมื่อเส้นทางแสงเกิดขึ้นเมื่อพลังงานแสงผิดปกติสวิตช์แสงจะเปลี่ยนเป็นเส้นทางสำรองโดยอัตโนมัติ
เป็นที่เข้าใจกันว่าระบบป้องกันสวิตช์ออปติคัลมีข้อดีดังต่อไปนี้ ความเร็วในการเปลี่ยนที่รวดเร็ว, ความเร็วในการสลับแสงของออพติคอลจัดส่ง 5ms, รวมถึงการวิเคราะห์ระบบ, เวลาตอบสนองของการสลับเปลี่ยนแบบ Single-End น้อยกว่า 20ms, เวลาในการสลับน้อยกว่า 50ms สำหรับทั้งระบบ โดยไม่รบกวนการสื่อสารเพื่อให้ได้ระดับการป้องกันทางธุรกิจ
การสลับ, ความน่าเชื่อถือสูง, ใช้งานผ่านการตรวจสอบพลังงานแสง, เพื่อหลีกเลี่ยงการเตือนที่ผิดพลาดของเฟรมออปติคอล, ให้แน่ใจว่าการตัดสินใจเปลี่ยนถูกต้อง การตรวจสอบเส้นทางไฟเบอร์สำรองเพื่อให้แน่ใจถึงความถูกต้องของสวิตช์และยังคงมีการตรวจสอบต่อไปหลังจากเปลี่ยนเส้นทางแสง
ฟังก์ชั่นการจัดส่งฉุกเฉินเพียงแค่เปลี่ยนคำสั่งที่ออกจากโปรแกรมคุณสามารถปรับใช้การกำหนดเส้นทางเพื่ออำนวยความสะดวกในการรับรู้ของคัตโอเวอร์แบบไม่ปิดกั้นและงานบำรุงรักษาสาย อุปกรณ์สวิตช์สำหรับระบบส่งกำลังมีความโปร่งใสเช่นอุปกรณ์สวิตชิ่งไม่ต้องการประเภทของระบบส่งสัญญาณที่สามารถใช้ SDH หรือ DWDM
การป้องกันสวิทช์ออปติคัล DWDM เป็นวิธีการป้องกันสายที่ประหยัดและปลอดภัย แต่ระบบป้องกันแสงอัตโนมัติแทรกแซงระบบ DWDM มีหลายประเด็นที่ต้องพิจารณา แยก 97: 3 สเปกตรัมการสูญเสียการแทรกอุปกรณ์สลับแสงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 2 เดซิเบลอุปกรณ์สลับแสงการแทรกแซงระบบมีจัมเปอร์สองไฟเบอร์เพิ่มเติมซึ่งมีการสูญเสียการแทรกไฟเบอร์ประมาณ 1 เดซิเบลดังนั้นอุปกรณ์เปลี่ยนทั้งหมด การลดทอนและการใช้งานหลายกรณีใช้งานได้ใน 1.5-2.5dB เท่านั้น
ระบบเปลี่ยนออปติคัลอัตโนมัติสำหรับการป้องกันสาย DWDM เป็นวิธีการป้องกันที่ปลอดภัยและประหยัด ในอนาคตในขณะที่ขนาดของเครือข่ายยังคงขยายตัวระบบป้องกันสวิตช์แสงจะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวชี้วัดการประเมินเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของการดำเนินงานของเครือข่ายการส่งสัญญาณ

โซลูชันสวิตช์ไฟของ FOCC

สวิตช์ออปติคัลของ FOCC ใช้เทคโนโลยี Opto-Mechanical พร้อมความน่าเชื่อถือที่พิสูจน์แล้วและมีให้ในรูปแบบสวิตช์ออพติคอล 1 × 1, 1 × 2, 2 × 2 Non-Latching, Latching, โหมดเดี่ยว, มัลติโหมด นอกเหนือจากโซลูชันสวิตช์ Opto-Mechanical ประสิทธิภาพสูงเหล่านี้หากคุณต้องการซื้อประเภทอื่น ๆ เช่นเทอร์โม - ออปติกและอิเล็กโทรออปติกกรุณาติดต่อฝ่ายขายเพื่อรับบริการ Custom Custom

การกำหนดค่าที่มีอยู่
1X1 เครื่องกล 1X2 เครื่องกล
1X4 เครื่องกล 1X8 เครื่องกล
1X16 เครื่องกล 2X2 เครื่องกล
เครื่องจักรกล 2X2B เครื่องจักรกล 2X2BA
D1X2 เครื่องกล D2X2 เครื่องกล
กลไก D2X2B
โหมดที่มี
สถานะโสด
มัลติ
รูปแบบการควบคุมที่มี
ล็อค

Non-lantching


ส่งคำถาม