三、1450nm1×4光開關模塊技術參數
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1450nm1×4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
1450nm 1×4光開關模塊的拓展資料
一、1450nm 1×4光開關模塊的工作原理
1450nm 1×4光開關模塊的工作原理主要基于硅基波導技術和電子驅動技術。當光信號從輸入端口進入時,它會在硅基波導中傳輸。此時,電子驅動系統會根據接收到的控制信號,精確調整波導內部的光學結構或折射率,使得光信號在波導間發生耦合或反射,從而被引導至指定的輸出端口。
1、波導傳輸:光信號在硅基波導中傳輸,得益于硅材料在通信波段的透明性和優異的電學性能,光信號在傳輸過程中損耗極低。
2、電子驅動:電子驅動系統通過精確控制波導內部的光學結構或折射率,實現光信號的切換。這一過程中,可能采用馬赫-曾德爾干涉儀(MZI)、微環諧振器(MRR)或電光調制器等結構,通過改變波導的有效折射率或長度,控制光信號的相位差,進而實現光路的切換。
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。
二、1450nm 1×4光開關模塊的應用范圍
1450nm 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、光網絡路由與保護:在光網絡中,模塊可用于實現光信號的快速路由切換,提高網絡的靈活性和可靠性。當某條光路出現故障時,模塊能夠迅速將光信號切換到備用路徑,確保網絡的連續運行。
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。這種能力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、光傳感與測量:此外,模塊還可用于光傳感系統和測量裝置中,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監測和維護具有重要意義。