Apmācība par optisko slēdzi no FOCC

Mar 18, 2019

Atstāj ziņu

FOCC optiskā slēdža apmācība

Kas ir optiskais slēdzis?

Optiskais slēdzis ir slēdzis, kas ļauj selektīvi pārslēgt signālus optiskajās šķiedrās vai integrētajās optiskajās shēmās (SOK) no vienas ķēdes uz otru telekomunikācijā. Attālumā no telekomunikācijām optiskais slēdzis ir vienība, kas faktiski pārslēdz gaismu starp šķiedrām, un fotoniskais slēdzis to dara, izmantojot nelineāras materiāla īpašības gaismas virzīšanai (ti, lai pārslēgtu viļņu garumus vai signālus dotās šķiedras ietvaros).

Optiskais slēdzis var darboties ar mehāniskiem līdzekļiem, piemēram, fiziski mainot optisko šķiedru, lai virzītu vienu vai vairākas alternatīvas šķiedras, vai ar elektrooptiskajiem efektiem, magneto-optiskajiem efektiem vai citām metodēm. Lēnus optiskos slēdžus, piemēram, tādus, kuros tiek izmantotas kustīgas šķiedras, var izmantot alternatīva optiskā slēdža pārraides ceļa maršrutēšanai, piemēram, maršrutēšanai ap kļūdu. Loģisko darbību veikšanai var izmantot ātrus optiskos slēdžus, piemēram, tādus, kas izmanto elektrooptiskos vai magneto-optiskos efektus; šajā kategorijā ietilpst arī pusvadītāju optiskie pastiprinātāji, kas ir optoelektroniskas ierīces, kuras var izmantot kā optiskos slēdžus un integrēt ar diskrētām vai integrētām mikroelektroniskām shēmām.

(Atsauce: WIKIPEDIA)

Optiskās komutācijas tehnoloģija

Optiskā komutācijas tehnoloģija kā svarīgs pamats visu optisko komunikāciju tīkla tehnoloģijai, tās izstrāde un pielietojums lielā mērā ietekmēs turpmāko optisko sakaru tīklu attīstības virzienu. Tātad, kā tas darbojas?

Optiskie signāli tiek multipleksēti trīs veidos: telpas dalīšana, laika dalīšana un WDM. Atbilstošās optiskās komutācijas metodes telpas dalīšanas komutācijai, laika dalīšanas komutācijai un viļņu dalīšanas komutācijai, lai pabeigtu trīs multipleksētos kanālus.

Kosmosa nodaļas maiņa

Tā ir optiskā signāla apmaiņas telpa, kas ir telpiskā gaismas slēdža funkcionālie komponenti. Telpiskais gaismas slēdzis ir optisko komutācijas komponentu princips, vārtu bloka slēdzis var būt jebkurā no vairākiem ieejas vairākiem izejas šķiedras izveidotajiem ceļiem. Tas var būt tukšs spektroskopiskais komutācijas bloks, un arī citi slēdžu veidi kopā var veidot laika dalīšanas komutācijas vienību vai viļņu zvaigznes. Tukšiem spektrālajiem slēdžiem parasti ir gan uz šķiedru balstīta, gan kosmiska telpas dalīšanas komutācija ir mijmaiņas telpas dalīšana.

Laika dalīšana

Šī multipleksētā signāla multipleksēšanas metode ir komunikāciju tīkls, kanāls tiek sadalīts vairākos dažādos laika nišos, katrs optiskā ceļa signāla sadalījums aizņem dažādas laika nišas, bāzes joslas kanāls, lai ietilptu ātrdarbīga optiskā datu straumes pārraide. Jāizmanto laika dalīšanas pārslēgšanas laika nišu apmaiņa. Ieejas signāla laika nišu apmaiņas sistēma tiek secīgi ierakstīta optiskajā buferī un pēc tam nolasīta saskaņā ar noteikto kārtību, tādējādi panākot vienu kadru vienā laika nišā apmaiņā ar citu laika nišu, un izejas aizpilda laika apmaiņas programmu. Parasti bistabilus lāzerus var izmantot kā optisko buferi, taču tas ir tikai bitu izvads, un tas nevar apmierināt pieprasījumu pēc ātrdarbīga komutācijas un lielas ietilpības. Kamēr optiskās šķiedras aizkavēšanas līnija ir vairāk laika dalīšanas ierīce, laika sadalīšanas reizinātā signāla gaismas ievade optiskajā sadalītājā tā, ka katrs tās izejas kanāls ir tikai viena un tā paša laika signāla gaismas signāls, tad šie signāli tiek apvienoti izmantojot dažādu optisko kavējuma līniju, pēc kavējuma līnijas signāla, lai iegūtu atšķirīgu laika aizkavēšanos, pēdējā kombinācija der pirms signālu multipleksēšanas ar sākotnējo signālu, tādējādi pabeidzot laika dalīšanas pārslēgšanu.

Viļņu dalīšana

Kuģi WDM sistēmās, avots un galamērķis ir nepieciešami signālu pārraidei, izmantojot to pašu viļņa garumu, piemēram, optiskā pārraides sistēmā plaši izmanto ne multipleksētus tik multipleksētus viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanas tehnoloģijā, katrs multipleksa terminālis izmantojot papildu multipleksorus, tādējādi palielinot sistēmu izmaksas un sarežģītība. WDM sistēmā viļņu spektra apmaiņa starpposma pārraides mezglos, lai nerastos papildu ierīces, lai panāktu viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanas sistēmas avotu un galamērķi, lai savstarpēji sazinātos, un jūs varat ietaupīt sistēmas resursus, uzlabot resursu izmantošanas ātrumu. Viļņu spektroskopiskās komutācijas sistēmā pirmais gaismas viļņu signāla demultipleksors ir sadalīts daudzviļņu sadalīšanā, lai apmainītos ar viļņu garuma kanāliem katrā kanāla viļņa garumā, pārslēdzot pēdējo signālu, kas iegūts pēc multipleksēšanas, kas sastāv no blīva viļņu dalījuma multipleksēšanas signāla no optiskās izejas, kas izmanto priekšrocības. optiskās šķiedras platjoslas, mazjaudas joslas multipleksēšanas raksturlielumi, kas ievērojami uzlabo Fiber Channel izmantošanu, lai uzlabotu sakaru sistēmas jaudu.

Ir arī hibrīdas komutācijas tehnoloģijas, kuras plaša mēroga sakaru tīklā izmanto dažādās optiskā ceļa komutācijas tehnoloģijās un daudzlīmeņu saišu savienojumā. Liela mēroga tīklos jābūt daudzkanālu signāla sadalītājam un pēc tam piekļūt citai saitei, padarot viļņu garuma dalīšanas priekšrocības priekšrocību, nevar spēlēt, tāpēc izmantojot viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanas tehnoloģiju līmeņus, kas savieno saiti, un pēc tam visos līmeņos izmantojamās telpas dalīšanas komutācijas tehnoloģijas. Saites apmaiņas pabeigšana, lai pabeigtu saskarni starp saiti, galapunktu un pēc tam tehniskās izejas apmaiņas vilni, kas atbilst optiskajiem signāliem, ar signālu kombinēto galīgo apakšizvadi. Jauktas lietošanas komutācijas tehnoloģijas laiks sajaukts, gaisa atdalīšana - pēc pusnakts - viļņu garuma dalīšana sajaukta vairākas minūtes - sajaukšanas stundas, gaisa atdalīšana - viļņu garuma dalīšana.

Visu optisko tīklu komutācijas tehnoloģija

Lai realizētu visu optiskā tīkla komutēšanu, vispirms ir jāizmanto uz ķēdes slēdžiem balstīta optiskā pievienošanas-nomaiņas multipleksēšana (OADM) un OXC (optiskā šķērssavienojuma) tehnoloģija, lai panāktu viļņu maiņu, un pēc tam tālāk tiek realizēta optiski iesaiņota komutācija.
Viļņa garuma pārslēgšana balstās uz viļņa garumu optiskās ķēdes komutācijas domēna vienībās, viļņu garuma komutācijas optiskajiem signāliem, lai nodrošinātu maršrutēšanu no viena gala līdz otram un viļņa garuma piešķiršanas kanālu. Viļņa garuma pārslēgšanas atslēga ir izmantot atbilstošo tīkla mezgla aprīkojumu, optisko pievienošanas-nomešanas multipleksēšanas optisko šķērssavienojumu. Darba principa optiskās pievienošanas-nomešanas multipleksēšana ir balstīta uz visu optisko tīkla mezglu nomešanu un ievietošanu vajadzīgajā viļņa garuma ceļā. Tās galvenie multiplekseru saskaņošanas multipleksoru elementi, kā arī optiskie slēdži un noskaņojamā harmonika utt. Darbības principa un sinhronās digitālās hierarhijas (SDH) multipleksora atsevišķās interpolācijas funkcijas optiskā papildināšanas un nomaiņas funkcija ir līdzīga, taču laika gaitā domēns, bet otrs darbojas optiskajā domēnā. Optiskais šķērssavienojums un sinhronās digitālās sistēmas digitālais šķērssavienojums (DXC) ir līdzīgs efekts, bet, lai panāktu šķērssavienojumu caurlaidei viļņa garumā, pie kura optiskā tīkla mezgls.
Apmaiņai nepieciešamais optiskais viļņa garums, kas faktiski ir biroja kontingents, nav efektīva optiskā komutācija, uz savienojumu orientēts atribūts, ko tā izveidojis viļņa garuma kanāla pārdalē, lai sasniegtu maksimālu izmantošanas efektivitāti, pat ja komunikācija ir dīkstāvē, nav sasniegta. Pakešu optisko komutāciju var īstenot ar minimālu komutācijas granulētības joslas resursu multipleksēšanu, lai uzlabotu optiskā tīkla sakaru efektivitāti. Pakešu optiskā komutācija parasti ir viegla un caurspīdīga pakešu komutācija (OTPS), optiskā sērijas komutācija (OBS) un optiskās etiķetes komutācija (OMPLS). Optiskās caurspīdīgās pakešu komutācijas īpašības ir fiksētas pakešu garumā, sinhronās komutācijas izmantošana, visu ievades pakešu nepieciešamība tiek sinhronizēta laikā, tādējādi palielinot tehniskās grūtības un palielinot izmaksu izmantošanu. Pārraides optiskajā sistēmā tiek izmantota mainīga garuma pakešdatu pārsūtīšanas galvenes vadības informācija, un tā ir atdalīta laikā un telpā, lai novērstu sinhronizācijas laika nepilnības, taču ir iespējams ģenerēt pakešu zuduma problēmu. Etiķetes optiskā pārslēgšana tiek veikta, lai pievienotu tagu IP paketē pamattīkla piekļuves atkārtotajā paketē un maršrutēšanas metodi saskaņā ar tagu pamattīklā.
Lai gan optiskās komutācijas komunikācijas gadījumam ir nepieciešama augstāka (parasti vairāk nekā 10 Gbps), tā ir piemērotāka zemākām pārraides izmaksām un var sasniegt lielāku sistēmas jaudu; izmantojot ciparu pārraides ātrumu, kad sistēmas prasībām nepieciešams mazāks pārraides ātrums (2,5 Gbps vai mazāk), savienojuma konfigurācijai var būt elastīgāka piekļuve, lai varētu izmantot vecmodīgu fotoelektriskās pārveidošanas veidu. Tāpēc pašreizējā praktiskā pielietošana jāizvēlas atbilstoši piemērošanas scenārijiem atbilstošai sistēmas izvēršanai.
Turpmākajā komunikāciju tīkla tehnoloģiju attīstībā un visaptverošā tīklā optiskās komutācijas tehnoloģija būs inovatīvāka un efektīvāki komunikāciju tīkla fotoķīmisko paņēmienu veidi kļūs par nozīmīgu sociālās attīstības un cilvēku dzīves sastāvdaļu.

Optisko slēdžu veidi

Pēc vadīšanas metodēm optiskos slēdžus var iedalīt mehāniskos un nemehāniskos.

Mehāniskais optiskais slēdzis paļaujas uz optisko šķiedru vai optisko elementu kustību, lai pārveidotu optisko ceļu, piemēram, mobilo optisko šķiedru tipu, pārvietojot uzmavu objektīva (ieskaitot spoguļus, prizmas un pašfokusējošos objektīvus) tipu pārvietošanai. Lielākā šāda veida optiskā slēdža priekšrocība ir mazs ievietošanas zudums un zems šķērsruna. Tā trūkums ir lēns un viegli valkājams, viegli vibrējams, rada triecienus.

Nemehānisks optiskais slēdzis paļaujas uz elektrooptisko, magneto-optisko, termo-optisko un citiem efektiem, lai mainītu optiskā viļņvada refrakcijas koeficientu, mainās optiskais ceļš, piemēram, elektrooptiskais slēdzis, magneto-optiskais slēdzis un termo- optiskais slēdzis. Šāda veida optiskajam slēdzim ir laba atkārtojamība, ātrs pārslēgšanās ātrums, augsta uzticamība, ilgs kalpošanas laiks un citas priekšrocības, kā arī mazs izmērs, to var monolītiski integrēt. Trūkums ir tāds, ka ievietošanas zudumi un šķērsruna veiktspēja nav ideāli, kas būtu jāuzlabo.

Šeit ir trīs izplatīti optiskie slēdži.
Opto-mehāniskais slēdzis

Opto-mehāniskais slēdzis ir vecākais optiskā slēdža tips un tajā laikā visplašāk izmantotais. Šīs ierīces panāk pārslēgšanos, pārvietojot šķiedru vai citus optiskos optiskos elementus ar pakāpju motoriem vai releja balstiem. Tas izraisa to pārslēgšanos relatīvi lēni ar pārslēgšanās laiku 10–100 ms diapazonā. Viņi var sasniegt izcilu uzticamību, ievietošanas zudumu un šķērsrunu. Parasti opto-mehāniskie optiskie slēdži kolimizē optisko staru no katras ieejas un izejas šķiedras un pārvieto šos kolimētos starus ap ierīces iekšpusi. Tas ļauj maziem optiskajiem zudumiem un ļauj attālumam starp ieejas un izejas šķiedru bez kaitīgiem efektiem. Šīm ierīcēm ir vairāk lielapjoma salīdzinājumā ar citām alternatīvām, kaut arī jaunas mikromehāniskās ierīces to pārvar.

Termo-optiskais slēdzis

Termooptiskie slēdži parasti balstās uz viļņvadiem, kas izgatavoti no polimēriem vai silīcija dioksīda. Darbībai viņi paļaujas uz refrakcijas koeficienta maiņu ar temperatūru, ko rada rezistīvs sildītājs, kas novietots virs viļņvada. To lēnums neierobežo tos pašreizējās lietojumprogrammās.

Elektrooptiskais slēdzis

Tie parasti ir balstīti uz pusvadītājiem, un to darbība ir atkarīga no refrakcijas koeficienta izmaiņām ar elektrisko lauku. Šis raksturlielums padara tās par ātrdarbīgām ierīcēm ar mazu enerģijas patēriņu. Tomēr ne elektrooptiskie, ne termo-optiskie optiskie slēdži vēl nespēj saskaņot opto-mehānisko optisko slēdžu ievietošanas zudumus, pretrefleksiju un ilgtermiņa stabilitāti. Jaunākajā tehnoloģijā ir iestrādāti visi optiskie slēdži, kas var savstarpēji savienot šķiedras, nepārveidojot signālu elektriskajā jomā. Tas ievērojami palielina pārslēgšanās ātrumu, ļaujot šodienas tālruņiem un tīkliem palielināt datu pārraides ātrumu. Tomēr šī tehnoloģija ir tikai attīstības stadijā, un izvērstās sistēmas maksā daudz vairāk nekā sistēmas, kas izmanto tradicionālos opto-mehāniskos slēdžus.

Optiskā slēdža aizsardzības sistēma DWDM tīkla drošībai

Komunikāciju tīkla drošībai paredzētā optiskā slēdža aizsardzības sistēma nodrošina ekonomisku, praktisku risinājumu kopumu, kas bloķē optisko sakaru tīkla bloķēšanu, augstu uzticamību, elastīgumu, spēju pret katastrofām. Optiskā slēdža aizsardzības sistēma, ko nodrošina automātiskās komutācijas un tīkla vadības stacijas, var sasniegt trīs galveno funkciju aizsardzību pret gaismas slēdžiem, uzraudzību un optiskā ceļa optiskās enerģijas avārijas nosūtīšanu.

DWDM sistēmai bagāžniekā un vietējam optiskās šķiedras pārraides tīklam ir liels skaits lietojumprogrammu. Pārvadāto satiksmes intensitātes dēļ, koncentrējoties uz drošības nozīmi, arvien lielāka uzmanība pilnīgas pretestības gadījumā ietekmēs visu mitināto biznesa tīklu. DWDM tīkla drošība vienmēr ir bijusi vissvarīgākā pārraides uzturēšanas darbos. Tomēr DWDM aizsardzības tehnoloģijai pēc pašas ierobežojumiem ir tādas problēmas kā neelastīga, lieli ieguldījumi, un efekts nav ideāls. Tad optiskā slēdža aizsardzības tehnoloģijai ir ļoti svarīga loma DWDM tīkla drošībā.
Optiskā slēdža aizsardzības sistēmas komutācijas vadības modulis ir optisko slēdžu komplekts, optiskās jaudas uzraudzība, stabila gaismas avota uzraudzība vienā no augsta līmeņa integrācijas moduļiem. Optiskās jaudas uzraudzības moduļa un optiskā slēdža vadības moduļa koordinācija, maģistrālei ir pareizāk izvēlēties sadalīšanas koeficientu 97: 3, kas ir ekvivalents aptuveni 0,2 dB vājinājumam pārvades līnijā; optiskā komutācijas modulī ir 1 × 2 vai 2 × 2 optiskais slēdzis, ko kontrolē ar slēdzi starp galveno un rezerves gaismas maršrutēšanas darbību.
Optiskā jaudas uzraudzības moduļa komunikācijas optiskā šķiedras optiskās jaudas vērtības reāllaika monitorings, kas paziņots galvenajam vadības modulim; galvenā vadības moduļa analīze un salīdzinājums, atklājot, ka optiskās jaudas vērtības izmaiņas pārsniedz iepriekš iestatīto sliekšņa pārslēgšanu, nekavējoties izdod instrukcijas optiskā slēdža modulim; optiskā slēdža modulis ar direktīvu ir uzreiz ieslēdzis darbību. Lai panāktu pārslēgšanas darbību.
Optiskais ceļš automātiski pārslēdz aizsargiekārtas, kas iesaistītas maģistrālajā pārvades sistēmā, neietekmēja transmisijas raksturlielumus. Faktiski komutācijas aprīkojums, kas iesaistīts optiskajā slēdžā, un sadalītājs ir tikai divas pasīvas optiskās ierīces.
Komutācijas vienības viens gals ir savienots ar pārvades sistēmas uztvērēju, galveno optiskās šķiedras kabeli un rezerves kabeli, attiecīgi, savienots ar diviem 2 × 2 optiskā slēdža izejas spailēm. Kad optiskais ceļš rodas, ja optiskā jauda ir neparasta, optisko slēdzi automātiski pārslēdz uz alternatīvu ceļu.
Saprotams, ka optiskā slēdža aizsardzības sistēmai ir šādas priekšrocības. Ātrs komutācijas ātrums, optiskā slēdža komutācijas ātrums tiek piegādāts 5ms, plus sistēmas analīze, reakcijas laiks uz viena gala komutācijas laiku ir mazāks par 20ms, pārslēgšanās laiks ir mazāks par 50ms visai sistēmai, var veikt pamata pārslēgšanas darbību. nepārtraucot komunikāciju, sasniegt biznesa līmeņa aizsardzības līmeni.
Pārslēgšanās, augsta uzticamība, kas ieviesta, izmantojot optiskās jaudas uzraudzību, lai izvairītos no nepatiesa optiskā rāmja trauksmes, pārliecinieties, vai pārslēgtais spriedums ir pareizs. Rezerves šķiedras maršrutēšanas uzraudzība, lai nodrošinātu slēdža derīgumu, un pēc optiskā ceļa pārslēgšanas to turpina uzraudzīt.
Avārijas nosūtīšanas funkcija, vienkārši pārslēdzot komandu, kas izdota no programmas, jūs varat izvietot maršrutēšanu, lai atvieglotu bloķēšanas pārtraukšanu un līnijas uzturēšanas darbus. Pārvades sistēmas komutācijas ierīce ir caurspīdīga, ti, komutācijas ierīcei nav vajadzīgs pārvades sistēmas tips, var izmantot SDH vai DWDM.
DWDM optiskā slēdža aizsardzība ir ekonomiska un droša līnijas aizsardzības metode, taču, ņemot vērā automātisko gaismas aizsardzības sistēmas iejaukšanos DWDM sistēmās, ir daudz jautājumu, kas jāņem vērā. Splitter 97: 3 spektra, optiskās komutācijas ierīces ievietošanas zudums ir aptuveni 2 dB intervences gaismas komutācijas ierīce, sistēmai ir papildu divu šķiedru džemperis, kura šķiedru ievietošanas zudums tiek lēsts kā 1 dB, tāpēc visa komutācijas ierīce ar intervences teorētisko maksimumu sniegs 3dB vājināšanās, un daudzos gadījumos to praktiski izmanto tikai 1,5–2,5 dB.
DWDM līnijas aizsardzības automātiskā automātiskā pārslēgšanās sistēma ir gan drošs, gan ekonomisks aizsardzības līdzeklis. Nākotnē, kad tīkla lielums turpina paplašināties, optisko slēdžu aizsardzības sistēmām būs nozīmīgāka loma, lai izpildītu novērtēšanas indikatoru prasības, uzlabotu pārvades tīkla darbības drošību.

FOCC optiskā slēdža risinājums

FOCC optisko slēdžu pamatā ir opto-mehāniskā tehnoloģija ar pārbaudītu uzticamību un ir pieejami kā optiskais slēdzis 1 × 1, 1 × 2, 2 × 2 bez aizvēršanās, aizvēršanas, viena režīma un daudzmodu versijas. Papildus šiem augstas veiktspējas opto-mehāniskiem slēdžu risinājumiem, ja vēlaties iegādāties citus, piemēram, termo-optiskos un elektrooptiskos, slēdžu risinājumus, lūdzu, sazinieties ar pārdevēju, lai saņemtu īpašu pasūtījuma servisu.

Pieejamā konfigurācija
1X1 mehānisks 1X2 mehānisks
1X4 mehānisks 1X8 mehānisks
1X16 mehānisks 2X2 mehānisks
2X2B mehāniskā 2X2BA mehāniskā
D1X2 Mechanical D2X2 Mechanical
D2X2B mehāniskā
Pieejamais režīms
Viena režīma
Multimode
Pieejamais vadības modelis
Aizbīdīšana

Neslāņošanās


Nosūtīt pieprasījumu