FOCCの光スイッチチュートリアル
光スイッチとは何ですか?
光スイッチは、光ファイバまたは光集積回路(IOC)の信号を、電気通信で1つの回路から別の回路に選択的に切り替えることができるスイッチです。 テレコムとは別に、光スイッチは実際にファイバー間で光を切り替えるユニットであり、フォトニックスイッチは非線形材料特性を利用して光を操作する(つまり、特定のファイバー内の波長または信号を切り替える)ことによってこれを行います。
光スイッチは、光ファイバを物理的にシフトして1つ以上の代替ファイバを駆動するなどの機械的手段、または電気光学効果、磁気光学効果、またはその他の方法で動作します。 移動ファイバを使用するような低速の光スイッチは、障害の周りのルーティングなど、光スイッチ伝送パスの代替ルーティングに使用できます。 電気光学効果や磁気光学効果を使用するような高速光スイッチを使用して、論理演算を実行できます。 また、このカテゴリには、光スイッチとして使用でき、ディスクリートまたは集積マイクロ電子回路と統合できる光電子デバイスである半導体光増幅器も含まれます。
(参照:ウィキペディア)
光スイッチング技術
全光通信ネットワーク技術の重要な基盤としての光スイッチング技術、その開発と応用は、将来の光通信ネットワークの開発方向に大きく影響します。 それで、それはどのように機能しますか?
光信号は、空間分割、時分割、WDMの3つの方法で多重化されます。 対応する光スイッチング方式は、空間分割スイッチング、時分割スイッチング、および波分割スイッチングであり、3つの多重化チャネルを完成します。
空間分割スイッチング
これは、空間信号スイッチの基本的な機能コンポーネントである、光信号上のドメインスワップスペースです。 空間光スイッチは、ゲートアレイスイッチが多入力多出力ファイバの確立されたパスのいずれかにある光スイッチングコンポーネントの原理です。 それは空の分光スイッチングユニットを構成でき、他のタイプのスイッチも一緒に時分割スイッチングユニットまたは波星を構成できます。 空のスペクトルスイッチには、一般に、ファイバーベースとスペースベースの両方のスペース分割スイッチングがあり、スワップ空間の分割です。
時分割スイッチング
この多重化信号多重化方式は通信ネットワークであり、チャネルは複数の異なるタイムスロットに分割され、各光パス信号分布は異なるタイムスロットを占有し、高速光データストリーム伝送に適合するベースバンドチャネルです。 時分割スイッチングのタイムスロット交換を使用する必要があります。 入力信号のタイムスロットインターチェンジャーは光バッファに順次書き込まれ、次に確立された順序に従って読み出されます。これにより、あるタイムスロットから別のタイムスロットへの交換で1フレームが達成され、タイミング交換プログラムが完了します。 通常、双安定レーザーは光バッファーとして使用できますが、ビット出力のみであり、高速スイッチングと大容量の需要を満たすことはできません。 光ファイバ遅延線はより時分割スイッチングデバイスであり、時分割多重された信号光は光スプリッタに入力されるため、その出力チャネルのそれぞれは同じタイムスロットの光信号のみであり、これらの信号は結合されます異なる時間遅延を得るための遅延線のタイプの信号の後、異なる光遅延線を介して、信号が元の信号と多重化される前に最終的な組み合わせが適合し、それによって時分割切り替えが完了する。
波分割スイッチング
WDMシステムの出荷では、送信元と宛先は同じ波長を使用して信号を送信する必要があります。たとえば、波長分割多重技術で多重化された多重化は、光伝送システムで広く使用されています。コストと複雑さ。 WDMシステムでは、中間送信ノードでの波スペクトル交換により、追加デバイスを満たさずに波長分割多重化システムのソースと宛先が互いに通信し、システムリソースを節約し、リソース使用率を向上させることができます。 波動分光切り替えシステムは、最初の光波信号デマルチプレクサーが複数の波分割に分割され、各チャンネルで波長チャンネルを交換する必要があり、光出力からの密な波分割多重化信号で構成される多重化後に得られる最後の信号を切り替えます。複数の光信号を多重化する光ファイバーブロードバンド、低損失帯域の特性により、ファイバーチャネルの利用率が大幅に向上し、通信システムの容量が向上します。
全光ネットワークスイッチングテクノロジー
光スイッチの種類
光スイッチは、駆動方法に応じて機械式と非機械式に分けることができます。
メカニカル光スイッチは、光ファイバーまたは光学素子の動きに依存して、光ファイバを移動するタイプなどの光路を変換し、スリーブを動かしてレンズ(ミラー、プリズム、自己集束レンズを含む)を動かします。 この種の光スイッチの最大の利点は、低挿入損失と低クロストークです。 その欠点は、ゆっくりと着用しやすく、振動しやすく、衝撃が強いことです。
非機械的光学スイッチは、電気光学、磁気光学、熱光学、およびその他の効果を利用して、光導波路の屈折率、電気光学スイッチ、磁気光学スイッチ、熱光学スイッチなどの光路変更を変更します。光スイッチ。 この種の光スイッチは、優れた再現性、高速スイッチング速度、高信頼性、長寿命およびその他の利点、および小型であり、モノリシックに統合できます。 欠点は、挿入損失とクロストーク性能が理想的ではないことです。これは改善する必要があります。
ここに3つの一般的な光スイッチがあります。
光機械スイッチ
オプトメカニカルスイッチは、最も古いタイプの光スイッチであり、当時最も広く導入されていました。 これらのデバイスは、ステッピングモーターまたはリレーアームを使用してファイバーまたはその他のバルク光学素子を移動することにより、スイッチングを実現します。 これにより、切り替え時間が10〜100ミリ秒の範囲で比較的遅くなります。 優れた信頼性、挿入損失、クロストークを実現できます。 通常、オプトメカニカル光スイッチは、各入力および出力ファイバからの光ビームをコリメートし、これらのコリメートされたビームをデバイス内で移動させます。 これにより、低い光損失が可能になり、有害な影響なしに入力ファイバと出力ファイバ間の距離が可能になります。 新しいマイクロメカニカルデバイスはこれを克服しますが、これらのデバイスは他の代替デバイスと比較してより大きな体積を持ちます。
熱光学スイッチ
電気光学スイッチ
DWDMネットワークセキュリティ用の光スイッチ保護システム
通信ネットワークのセキュリティのための光スイッチ保護システムは、経済的で実用的なソリューションのセットを提供し、光通信ネットワークのノンブロッキング、高信頼性、柔軟、災害対策能力を形成します。 自動切り替えおよびネットワーク管理ステーションによる光スイッチ保護システムは、光スイッチの保護、監視、および光パワー緊急ディスパッチ3つの主な機能の光路を実現できます。
FOCCの光スイッチソリューション
FOCCの光スイッチは、実証済みの信頼性を備えた光機械技術に基づいており、光スイッチ1×1、1×2、2×2の非ラッチ、ラッチ、シングルモード、マルチモードバージョンとして利用できます。 これらの高性能オプトメカニカルスイッチソリューションに加えて、熱光学や電気光学などの他のタイプを購入したい場合は、特別なカスタムサービスについては営業までお問い合わせください。
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