规格 | 单位 | 参数 |
工作波长 | nm | 1260-1650 |
中心波长 | nm | 1310 or1550 |
插入耗损 | dB | N>16)≤1.0(typical:0.8);(16>N>32)≤1.2(typical:1);(32>N>1024)≤3.5(typical:2.5) |
波长相关耗损 | dB | ≤0.3 |
温度相关耗损 | dB | ≤0.4 (2≤N≤16), ≤0.6 (17≤N≤64) |
偏振相关耗损 | dB | ≤0.15 |
回波耗损 | dB | ≥50 |
串扰值 | dB | ≥50 (2≤N≤32), ≥45 (33≤N≤64) |
重复性 | dB | ≤±0.05 |
切换时间 | ms | ≤10 |
使用寿命 | times | ≥10 billion |
控制电压 | V | 5 |
最大承受光功率 | mw | ≤500 |
使用温度 | ℃ | -20~+70 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
模块尺寸 | mm | 40x26x14(1x64,Įoose Tube), 100×100×12 ±0.2 ( N≤144, Įoose Tube) 120×141×12 ±0.2 ( N≤256, Įoose Tube) |
器件尺寸 | mm | Φ5.5×42(±0.1) (2≤N≤16) |
以上所有规格的损耗不包括连接头的损耗,并且不包括在特殊环境下的损耗. |
四川梓冠光电MEMS光开关1X256订货信息
路数 | 波长 | 光纤类型 | 电压 | 套管 | 纤长 | 连接头 |
14=1x4 18=1x8 16=1x16 132=1x32 X=others | 13: 1310nm 15: 1550nm 13/15: 1310+1550nm X:other | SM: 单模 X: 其他 | 5-5V | 025: Φ0.25mm 09: Φ0.9mm X: other | 05: 0.5m 10: 1.0m 15: 1.5m X: other | 1:SC/UPC 2:SC/APC 3:LC/UPC 4:FC/UPC 5:FC/APC |
MEMS光开关1X256拓展资料
一、MEMS光开关1X256的工作原理
MEMS光开关1X256的工作原理基于微镜阵列的精确操控。当光信号进入输入端口后,通过精密的光学系统将其调整为平行光,并照射到微镜阵列上。微镜阵列由256个微小的反射镜组成,每个反射镜都可以通过静电力或磁电力进行精确控制。通过外部电子信号的控制,微镜可以发生微小的旋转或平移,从而改变反射光的方向,将光信号引导至预定的输出端口。这一过程实现了光信号的快速、准确切换,为光网络的灵活配置提供了可能。
二、MEMS光开关1X256的应用范围
1、光网络保护与恢复:在复杂的光网络中,MEMS光开关1X256能够迅速响应网络故障,实现光信号的快速切换和恢复,保障网络的稳定性和可靠性。这一特性使其在光网络保护与恢复系统中发挥重要作用。
2、光交叉连接(OXC):作为OXC设备的核心部件,MEMS光开关1X256能够完成光信号在不同光路之间的交叉连接,构建高效灵活的光通信网络。在数据中心、云计算等场景中,这一特性尤为重要,能够支持大规模数据的快速传输和处理。
3、光分插复用(OADM):在光传送网中,MEMS光开关1X256能够灵活地上下光信号,实现光信号的复用和解复用,提高网络带宽利用率。这一特性使其成为光分插复用系统中的理想选择,能够支持多种业务场景的灵活接入和调度。
4、光学测试与传感:在光学测试和传感系统中,MEMS光开关1X256可用于光信号的精确控制和测量,提高测试和传感的精度和效率。这一特性使其在科研、医疗等领域具有广泛应用前景,能够支持高精度光学测量和传感实验。