按键式光开关具有操作简便、性能稳定、低损耗、可扩展性、高集成度等特点。主要应用于光通信领域、光传感领域、光学测试、数据中心等领域
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 | ≤1.2 |
波长相关耗损 | dB | ≤0.3 |
偏振相关耗损 | dB | ≤0.15 |
回波耗损 | dB | ≥50 |
重复性 | dB | ≤±0.05 |
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 |
器件尺寸 | mm | 12*20*7·5 |
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. |
四川梓冠光电按键式光开关订购信息
波长 | 光纤类型 | 电压 | 套管 | 纤长 | 连接头 |
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 |
按键式光开关拓展资料
一、按键式光开关的工作原理
按键式光开关的工作原理基于光路的物理切换。当按下按键时,内部的机械结构会发生变化,导致光路发生偏转或切换。具体来说,按键式光开关内部通常包含发光二极管(LED)和光敏三极管等光电元件,以及精密的机械结构和光学镜片。当按键被按下时,机械结构会推动光学镜片移动,从而改变光线的传输路径,使光信号从输入端口传输到指定的输出端口。
此外,一些先进的按键式光开关还采用了光纤微位移技术或光纤阵列技术,通过精确控制光纤的位置来实现光路的切换。这些技术不仅提高了光开关的切换速度和准确性,还降低了插入损耗和回波损耗,提高了系统的整体性能。
二、按键式光开关的应用范围
1、光通信领域:按键式光开关在光通信网络中扮演着重要角色,可用于实现光信号的切换、分配和路由,提高网络的灵活性和可靠性。在光纤传输系统中,按键式光开关可用于实现光纤链路的切换和保护,确保通信的连续性。
2、光传感领域:在光传感系统中,按键式光开关可用于控制光信号的传输路径,实现对不同传感器的切换和连接。这种切换功能在测量系统、环境监测、医疗诊断等领域具有广泛应用。
3、光学测试:在光学测试中,按键式光开关可用于控制光源的切换和分配,提高测试的准确性和效率。例如,在光纤损耗测试、光谱分析等方面,按键式光开关可方便地切换不同的光源和测试路径。
4、数据中心:在数据中心中,按键式光开关可用于实现光信号的动态路由和切换,提高数据中心的灵活性和可扩展性。通过按键式光开关,可以方便地实现不同服务器之间的连接和切换,提高数据中心的性能和可靠性。