Ljósskipting er tæki með einum eða fleiri valfrjálsum flutningsgluggum, sem geta umbreytt eða stjórnað sjónmerki í ljósleiðslulínum eða samþættum sjónleiðum. Grunnform sjónrofa er 2 × 2, þ.e. að það eru tveir ljósleiðarar við inntakslok og framleiðslulok, sem geta lokið tveimur tengistöðum: samhliða tengingu og krosstengingu.
Optical line protection system er samsett af OLP-Optical Line Protection og rekstrarviðhaldsstöð, það getur gert sér grein fyrir eftirlit með ljósstyrk, ljósleiðara sjálfvirks rofa og netstjórnun o.fl. Í sjónrænu samskiptaneti fylgist OLP með ljósleiðara og biðstöðu ljósleiðara á rauntíma. Ef núverandi ljósstyrkur ljósleiðara er minni en fyrirfram stillt skiptimörk, þá er viðvörun á og hún myndi sjálfkrafa fara í biðljósleiðara sjálfkrafa til að vernda sjónkerfi línunnar. OLP getur veitt verndarkerfi fyrir allar leiðir og meginlínur auðveldlega með litlum tilkostnaði, geta verndað öll net sem þarfnast sjónskiptis línuskipta, öll þessi hér að ofan geta gert sjón samskiptanet með engan blokk, mikla áreiðanleika, öryggi og mikinn styrk gegn hamförum.

Aðgerðir
● Gegnsær sending
● Sjálfvirk skipting án truflana
● Með LCD skjá og stjórnborði
● Með netstjórnun
● Til að auka áreiðanleika netsins og bæta þjónustugæði
● Rauntímavöktunarstyrkur trefja
● Sveigjanlegur áætlunarplástur
Sjónfræðilegar upplýsingar
Parameter | Eining | 1:1 |
Vinnandi bylgjulengd | nm | 1310 ± 50nm og 1550 ± 50nm |
Vöktun Power svið | dBm | +23~-50 |
Vöktun á aflnákvæmni | dB | ±0.25 |
Vöktun á aflupplausn | dB | ±0.01 |
Skil tap | dB | ≥55 |
PDL | dB | ≤0.05 |
WDL | dB | ≤0.1 |
Innsetningartap | dB | TX< 1.2="" 、=""><> |
Skiptitími | Fröken | GG lt; 35 |
Ending (líf) | sinnum | GG gt; 107 |
Vinnuhitastig | ℃ | -10~+60°C |
Geymslu hiti | ℃ | -20~+75°C |
Aflgjafi | V | DC (36-72) V og AC (85-264) V / 50 ~ 60Hz, tvöfaldur aflgjafi |
Slökkt ástand | halda í vinnuslóð eða skipta yfir í varaleið | |
Sjónræn tengi | SC / PC | |
Mál | Staðall 19' 1U / 4U |
Flokkun
Hin hefðbundna vélræna ljósrofi breytir ljósleið með hreyfingu ljósleiðara eða ljósþátta (linsu eða spegil) og sendir eða endurkastar ljósi beint að framleiðsluendanum. Vélrænn sjónrofi er ekki hentugur fyrir stórfellda rofa fylki og notkun vegna mikils rúmmáls og langrar skiptitíma, en það hefur lítið innsetningartap, lítinn þvermál, góða endurtekningarhæfni, óháð sjónbylgjulengd og skautunarástandi og er ódýr. Lágt tengi 1 × 2, 2 × 2 vélræn sjónrofi er besti kosturinn fyrir notendur. Jafnvel fyrir n × n (n> 2) fylki er hægt að setja saman ljósrofa með 1 × 2 eða 2 × 2 rofa. Í frumraunastigi alls sjónkerfis gegnir vélrænni sjónrofi enn óbætanlegu hlutverki.
Micro rafrænt vélrænt kerfi sjónrofi - hraðinn er tiltölulega hægur, almennt í röð millisekúndna, mikið magn, ekki auðvelt að mælikvarða á galla, sem takmarkar notkun þess á sviði samskipta í framtíðinni. Á þessum grundvelli hefur MEMS sjónrofi þróast hratt undanfarin ár. Það er ný tegund af raf-rafleiðara samþættum rofa, sem er framleiddur með samblandi af hálfleiðara örvinnslu tækni, ör ljósfræði og smávinnslu tækni. Það hefur kosti gagnsætt gagnaform, sjálfstæðni skautunar, lítill munur, góður áreiðanleiki, fljótur hraði og auðveld samþætting. Það hefur orðið stór getu rofi sjón net rofi almennur átt þróun.
Forrit Skissa

Ljósrofi er eins konar ljósrásarbreytir. Í ljósleiðarakerfum eru ljósrofar notaðir til að breyta mörgum skjáum, LAN, mörgum ljósgjöfum, skynjara og Ethernet vernd. Í ljósleiðaraprófunarkerfinu er það notað við trefjar, trefjarprófanir og netprófun og trefjarskynjunarkerfi fyrir fjölpunkta.
Sjónrofi gegnir mjög mikilvægu hlutverki í sjónkerfi. Í WDM-flutningskerfi bylgjulengdar deilingar er hægt að nota sjónrofa til aðlögunar bylgjulengdar, endurnýjunar og útdráttar klukku; í sjóndeildar multiplex (OTDM) kerfi, er hægt að nota sjónrofa til margbreytingar; í al-ljós rofi kerfi, sjón rofi er optískur Cross connect (OXC) er lykillinn tæki bylgjulengd umbreytingu. Samkvæmt fjölda inn- og úttakshafna ljósrofa er hægt að skipta því í 1 × 1, 1 × 2, 1 × n, 2 × 2, 2 × n, m × N og svo framvegis. Þeir hafa mismunandi notkun við mismunandi tilefni.
Umsóknarumfang þess felur aðallega í sér: vörn rofakerfi sjónkerfisins, ljósgjafaeftirlit í ljósleiðaraprófi, rauntímavöktunarkerfi fyrir netafköst, prófun á ljósbúnaði, smíði rofakjarna OXC búnaðar, ljósstinga / demultiplexer, sjónpróf , sjónskynjakerfi o.s.frv.
Umsóknir
1. Verndarskiptakerfi sjónkerfis
2. Ljósgjafastjórnun í ljósleiðaraprófi
1 × 2 ljósrofi er aðallega notaður til að kveikja og slökkva á ljósgjafa í ljósleiðaraprófunartækni.
3. Rauntíma eftirlitskerfi með frammistöðu netsins
4. Sjóntæknipróf
Framleiðslu og skoðun íhluta er hægt að átta sig með því að nota 1 × n ljósrofa.
5. Byggðu skiptikjarna OXC búnaðar
OXC er aðallega notað í burðarneti til að safna og skiptast á þjónustu mismunandi undirneta. Vegna þess að OXC er aðallega notað í háhraða og þéttri þéttri bylgjulengd skiptingu margfaldaðra sjónhryggjarneta er krafist að sjónrofar hafi einkenni gagnsæis, mikils hraða, mikillar afkastagetu og margkornaskipta. Til dæmis er hægt að mynda n × n sjónrofa fylki eins og 8x8, 16 × 16, 32 × 32, 64 × 64, 256 × 256 með því að nota 2 × 2 sjónrofaeiningar, sem eru kjarnaþættir OXC. OXC gerir sér aðallega grein fyrir öflugri sjónleiðarstýringu, vörn um bilun í sjónkerfi og getur bætt sveigjanlega við nýja þjónustu.
6. Optical bæta við drop multiplexing
0adm er aðallega notað í hringlaga höfuðborgarsvæðinu (maður) til að átta sig á ókeypis upp / niður raddstíg einnar bylgjulengdar og margra bylgjulengda frá ljósleið. Sjónrofa fylki er lykilhluti 0adm. Með OADM er hægt að stjórna öflugu / niður bylgjulengdinni með hugbúnaði sem eykur sveigjanleika netstillingar.
7. Ljósskynjunarkerfi
1 × n ljósrofi er einnig hægt að nota í punktaskynjunarkerfi til að átta sig á margskiptingu rýmis og margskiptingu tímaskiptingar.
8. Sjónpróf
1 × N og N × 1 ljósrofar geta einnig myndað sjónarspegilsvið
Ef þú þarft eitthvað geturðu haft samband við HTF Zoey.
hafðu samband :support@htfuture.com
Skype : sala5_ 1909 , WeChat : 1663502502














































