三、機械式1×4光開關模塊的技術參數
工作波長 nm 532~980(MM) 532~980(SM) 1260~1620(MM) 1260~1620(SM) 測試波長(可選) nm 650/780/850/980 650/780/850/980 1310/1490/1550/1625 1310/1490/1550/1653 插入損耗 dB <1dB <1.2dB <1dB <1.2dB 回波損耗 dB SM≥50、MM≥30 信道串擾 dB SM≥55、MM≥35 偏振相關損耗 dB ≤0.05 波長相關損耗 dB ≤0.25 消光比 dB ≥18 溫度相關損耗 dB ≤0.25 重復性 dB ±0.02 使用壽命 次 切換107次后(插損≤0.7 dB)、109次后(插損≤0.9 dB)、1010次后(插損≤1.5dB) 傳輸光功率 mW ≤500 切換時間 ms ≤15(相鄰信道切換) 工作溫度 °C -20~+70 儲存溫度 °C -40~+85 電源 V 5 OR 12 模塊外形尺寸 mm 1~25路 132x47x34 mm 25~35路 146x50X53
管腳定義
DB9針串口管腳定義如下
管腳編號 管腳定義 功能說明 2 SOUT 串口數據發送端 3 SIN 串口數據接收端 5 SGND 串口信號地 8 VCC 電源正極,接DC 12/1A 9 GND 電源負極 其他 懸空
尺寸圖
1x4 1x8 1x16機械式光開關模塊尺寸圖
1x32 機械式光開關模塊尺寸圖
四川梓冠光電機械式1×4光開關模塊訂貨信息
工作波長 模塊外形尺寸 電源 532~980(MM)
532~980(SM)
1260~1620(MM)
1260~1620(SM)1-25 132x47x34
25-35 146x50X5312V or 5V
機械式1×4光開關模塊拓展資料
一、機械式1×4光開關模塊的工作原理
機械式1×4光開關模塊的工作原理基于機械移動技術,其核心在于光纖或光學元件的物理位置變化。當光信號從輸入端口進入時,它會在光纖中傳輸。此時,機械驅動系統會根據接收到的控制信號,精確調整光纖或光學元件的位置,使得光信號在光纖間發生耦合或斷開,從而被引導至指定的輸出端口。
1、光纖傳輸:光信號在光纖中傳輸,得益于光纖的優異性能,光信號在傳輸過程中損耗極低,且能保持較高的信號質量。
2、機械驅動:機械驅動系統通常由微型繼電器、步進馬達等驅動元件組成,通過物理移動光纖或光學元件來改變光路的通斷狀態。這一過程中,需要精確控制移動的距離和速度,以確保光信號的穩定切換。
3、光信號輸出:經過精確控制后,光信號會從指定的輸出端口輸出,完成整個切換過程。這一過程通常具有極快的響應速度,以滿足高速光通信系統的需求。
二、機械式1×4光開關模塊的應用范圍
機械式1×4光開關模塊在光通信領域具有廣泛的應用前景,具體體現在以下幾個方面:
1、光網絡保護與恢復:在光網絡中,模塊可用于實現光信號的快速切換和保護,當某條光路出現故障時,能夠迅速將光信號切換到備用路徑,確保網絡的連續運行。這一特性在光網絡維護和管理中具有重要意義。
2、光交叉連接(OXC):在光交叉連接系統中,模塊作為關鍵器件,實現不同光路之間的交叉連接和靈活調度。這能夠提高光網絡的帶寬利用率和靈活性,滿足復雜多變的業務需求。
3、光信號分插復用(OADM):在光信號分插復用系統中,模塊用于在光路上動態地插入或提取特定波長的光信號。這一特性使得光網絡能夠靈活地管理波長資源,提高網絡的效率和靈活性。
4、光測試與測量:此外,模塊還可用于光測試系統和測量裝置中,通過切換光路來實現對光信號的精確測量和分析。這對于光通信系統的優化和維護具有重要意義。