MEMS 1×N 光纤开关
(最多 196 端口,无阻塞,双向,无源,开关通断比 65 dB)
该 MEMS 光纤开关可在毫秒级时间内无源地建立光信号路径,支持所有数据速率,具有业界领先的性能、重复性和长期可靠性,适合连续运行。专为自动化测试环境设计,灵活的机架式平台支持多种光学模块,包括可变衰减器、功率监测器和偏振相关损耗(PDL)测量模块,非常适用于测试无源器件、收发器和线路卡。控制接口包括本地 RS‑232、USB、GPIB,并配有图形用户界面;远程以太网 GUI 兼容标准网络管理协议。1U 前面板可容纳约 40 个 LC 连接器(1×36 配置),机箱高度取决于连接器类型和端口数量。提供全面的命令集用于软件集成;但不包含定制代码调试,不过可选择应用编程接口(API)服务,以简化远程制造集成。为实现最短的命令到开关延迟,建议使用专用的实时计算机(例如运行实时 Linux 的单板系统)以获得最佳性能。
由于 Windows 系统固有的计算机延迟,可通过使用基于 Linux 的控制器或直接在板卡上执行存储的开关序列来改善响应速度。在此模式下,主机只需发出启动、暂停和重复命令即可。
特点
低成本
高可靠性
低插入损耗
宽波段
最多 500 端口
750、850、1550、2000 nm
应用
光信号路由
网络保护
波长管理
信号监控
仪器仪表
规格
| 参数 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作波长 | 750 | 1250~1670 | 2400 | nm | |
| 插入损耗 [1](单模) | 1×8 | 0.5 | 0.7 | dB | |
| 1×24 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | ||
| 1×32 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | ||
| 1×64 | 0.5 | 1 | 1.5 | ||
| 1×128 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | ||
| 插入损耗 [2](多模) | 0.5 | 1 | 4.3 | dB | |
| 串扰,开关通断比(单模)[3] | 65 | dB | |||
| 偏振消光比(保偏) | 20 | 26 | dB | ||
| 开关速度(上升/下降)[4] | 5 | 20 | ms | ||
| 耐久性 | 10⁹ | cycle | |||
| 偏振相关损耗 | 0.04 | 0.2 | dB | ||
| 波长相关损耗 [5] | 0.1 | 0.3 | dB | ||
| 回波损耗 [3] | 50 | dB | |||
| 重复性 | 0.05 | 0.1 | dB | ||
| 工作温度 | -5 | 65 | °C | ||
| 端口间时延差 | 0.5 | ns | |||
| 光功率承受能力(连续波)[6] | 300 | 500 | mW | ||
| 存储温度 | -40 | 85 | °C | ||
| 交流电源 | 90 ~ 240 V(50 / 60 Hz) | ||||
| 重量 | 15 kg | ||||
| 封装尺寸 | 1RU / 2RU / 4RU,深度 < 400 mm |
注释:
测量条件:损耗在 1550 nm 处测量,不含连接器,使用 SM28 光纤。每个连接器增加 0.2–0.3 dB 损耗。较短或较长波长下损耗会增加。
提供 0.5 dB 低损耗版本多模开关性能:多模开关的光学性能取决于纤芯内的模式填充比(CPR)。小填充比(如使用单模激光器)会导致较低损耗;大填充比(如使用 LED)会导致较高损耗,差异可达 50 倍。
光纤类型考量:在相似条件下,多模(MM)光纤的性能值通常低于单模(SM)光纤。
开关本征性能:所提供的性能值反映开关器件本身的能力。远程控制会引入额外延迟,以太网延迟最长。使用基于 Linux 的计算机可减少 CPU 引起的延迟。
带宽范围:性能规格在中心波长 ±50 nm 带宽内有效。
最大额定功率适用于 1×N 配置。对于 N×1 应用,最大输入功率为所有输入端口功率之和。指定最大值在波长高于 1310 nm 时有效;在较短波长下,由于模场直径较小,光功率承受能力会降低。
