U komunikacijskim sustavima sa optičkim vlaknima, optički prekidač (OS) uglavnom se koristi za ostvarivanje fizičkog prebacivanja optičkih signala ili drugih logičkih operacija u optičkim stazama, a često se koristi i kao ključni uređaj za prebacivanje optičkih staza u tehnologiji optičkog unakrsnog povezivanja.
Optički prekidači imaju jedan ili više opcionalnih Windows za prenos i mogu se podijeliti u konfiguracije porta 2 × 2, 1 × N i M × N. Optički prekidači se široko koriste u komunikacijskim sistemima optičkih vlakana, a tehnologije njihove realizacije su različite. Mehanički optički prekidač i optički prekidač MEMS dvije su vrste optičkih prekidača koji se danas široko koriste.
Mehanički optički prekidač
Mehanički optički prekidači rade fizičkim pomicanjem optičkih vlakana pomoću mehaničkih uređaja za preusmjeravanje optičkih signala. Pomoću pokretne prizme ili usmerene spojnice ulazno svetlo se usmerava na željeni izlazni priključak. Postoje tri glavne vrste mehaničkih optičkih prekidača: prebacivanje prizme, prebacivanje ogledala i prebacivanje optičkih vlakana.

Optički prekidač MEMS
Optički prekidač MEMS zasnovan je na mikro-elektro-mehaničkom sistemu. Usvaja optičko mikro zrcalo ili optički mikroskopski niz za promjenu smjera širenja snopa svjetlosti kako bi se ostvario prekidač optičke putanje. Princip MEMS optičke sklopke vrlo je jednostavan. Pri provođenju optičke izmjene, ulazno svjetlo može se prebaciti na različite izlazne krajeve optičkog prekidača pomicanjem ili promjenom kuta MEMS mikro ogledala pokretanog elektrostatičkom ili magnetskom snagom, tako da se ostvari prekidač i uključivanje / isključivanje optičke putanje . Njegov shematski dijagram prikazan je na sljedećoj slici:

Princip optičkog prekidača 2 × 2 porta zasnovan na MEMS tehnologiji prikazan je na slici. Četiri optička valovoda postavljena su u četiri smjera, a vertikalno MEMS mikro zrcalo postavljeno je pod uglom od 45 °. Kada mikro zrcalo nije uključeno u optičku putanju, zrake iz valovoda 1 i 2 povezane su s valovodom 3 i 4, a stanja priključka u lukama su 1 → 3 i 2 → 4, koja su ravno stanje. Kada se mikro zrcalo umetne u optički put, mikro zrcalo odbija svjetlosne zrake od valovoda 1 i 2 i spaja ih na priključke 4, odnosno 3. Stanja veze luka su 1 → 4 i 2 → 3, koja su unakrsna stanja.

Princip rada optičke sklopke MEMS s 2 × 2 porta, lijeva slika: ravno stanje, desna figura: križno stanje
Mehanički optički prekidač&pojačalo; Usporedba prednosti i nedostataka optičkog prekidača MEMS
Usporedba prednosti i nedostataka | Prednosti | Mane |
Mehanički optički prekidač | Mali gubitak umetanja; Stepen izolacije je visok; To je' nezavisno od talasne dužine i polarizacije; Proizvodni proces i tehnologija su zreli | Vrijeme akcije prebacivanja je dugo; Veliki volumen nije pogodan za stvaranje velike matrice optičkih prekidača |
Optički prekidač MEMS | Mali volumen, velika integracija; Visoka skalabilnost; Mali gubitak polarizacije; Brza brzina prebacivanja | Visoki troškovi; Proizvodni proces i tehnički zahtjevi su visoki |
S brzim razvojem optičke komunikacije, uloga optičke povezanosti i optičke razmjene kao čvorova optičke mreže je sve važnija, a primjena optičkih prekidača sve je opsežnija. Optički prekidač MEMS ima prednosti kompaktne, brze brzine prebacivanja i lakog proširenja, a ima prednosti malog gubitka umetanja, malog ukrštanja; niska polarizaciona osjetljivost, visok omjer izumiranja i valovodni prekidač s velikom brzinom prebacivanja, malim volumenom i lakom integracijom velikih razmjera. To će biti glavni trend u razvoju komutatora optičke mreže velikog kapaciteta.
Imate pitanja ili potrebe? Molim te kontaktiraj me.
Doris iz HTF-a uvijek će vam pomoći.
E-pošta: sales2@htfuture.com
Skype: uživo: prodaja2_4719
WhatsApp: +8615816873196














































