Comunicazione ottica (OXC)

Applicazione del collimatore Array in OXC

Sviluppi della tecnologia di scambio ottico 123456890 In 2000, la tecnologia emergente di aggiunta/goccia multiplexing (OADM) ha inaugurato l'era di scambio ottico.Tuttavia, potrebbe solo realizzare la lunghezza d'onda di una via su e giù dei nodi di rete ottica.

Intorno a 2008, la tecnologia OADM (ROAMO) sostituibile è apparsa, consentendo allo strato ottico di avere la funzione di uno scambio completo.La sua struttura principale è una ROAMM multi-dimensionale (MD-ROAMO) basata su unità multiple di commutazione selettiva 1XN (WSS), secondo le diverse modalità di implementazione dei nodi ottici di commutazione nella lunghezza d'onda superiore e inferiore locale.ROAMO ha attraversato tre generazioni, e con successo ha reso la funzione di commutazione sempre più completa e il networking sempre più flessibile.La storia di sviluppo dello scambio all-ottico è mostrata nella figura 1 qui sotto.


Figura 1  storia di sviluppo dello scambio all-ottico 123456890 La prima generazione di ROAMO è un OADM redistribuvibile direzionale (Directionless roaDM), che ha introdotto la tecnologia WSS sul lato della line a, ha realizzato lo scambio di luce mesh sul lato della linea, ma la struttura OADM combinazione/wave divide (Mux/Demux) sul lato laterale è rimasta,in quanto può solo supportare i segnali su e giù di una sola direzione.


Development History Of All-optical Exchange


La seconda generazione di ROAMO è un ROAMO senza colore direzionale (CD-ROAMO).Il modello utilizza due 1×N dispositivi WSS per sostituire il Mux/Demux utilizzato dal D-ROAMO sul retro, realizzando il colorless, diretionless, su e giù lo scambio di lunghezze d'onda.Ma c'è solo un solo canale su e giù, e il canale sarà bloccato quando ci sono più lunghezze d'onda devono essere commutati su e giù.



La terza generazione di ROAMO è una ROAMO senza colore senza senso (CDC-ROAMO).La sua tecnologia di base è quella di risolvere l'ostruzione dell'onda superiore e inferiore della seconda generazione CD-ROAMO.CDC - ROAMM ha aggiunto tecnologia multi -cast switch (MCS) nel lato della strada, che alla fine ha fatto porti e rami tutti collegati e realizzato la funzione di commutazione di lunghezza d'onda piena, incontrare il incolore, nessuna direzione, nessun ostacolo di libero su e giù.


Tutte le tecnologie ROAMO citate sopra presentano svantaggi quali la dimensione di commutazione limitata, la connessione a fibre complesse, il difficile funzionamento e la manutenzione, la scarsa affidabilità e un elevato consumo di energia.Con lo sviluppo della tecnologia della rete ottica, la prossima generazione della tecnologia di


fibra ottica switch


, sulla base di soddisfare le funzioni di base dell'esistente CDC-RODAM, si svilupperà a dimensione più ampia, ad integrazione più elevata, a consumo energetico più basso e a funzionamento e manutenzione semplificate.Di conseguenza, la tecnologia OXC (Optical Cross Connection) viene alla nostra vista. Applicazione di OXC 123456890 Interconnessione ottica ottica (OXC) è una sorta di interruttore ottico N * N matrice che può essere costruito con 1 * N switch ottici, come mostrato nella figura 2, per costruire un modulo N * N OXC, 2N 1 * N ottici switch saranno necessari.Man mano che il numero di porta N aumenta, le dimensioni e il costo del modulo OXC aumentano drasticamente, quindi il numero di porta è solitamente limitato a 32 x 32. Figura 2  4×4 OXC modulo costruito con 8 1×4 switch



2D Interruttore ottico MEMS

La seconda soluzione tecnica per l'implementazione di OXC è switch ottici a barra incrociata basati su array micromirror MEMS.Il primo interruttore ottico a matrice basato sulla tecnologia MEMS 2D è stato segnalato da L.Y. Lin et al of AT&Laboratorio T in 1998, come mostrato nella figura 3, per realizzare un interruttore ottico a porta n-by-n, è necessario un array di microspecchio di scala N-by-n.Tutti i percorsi ottici di questo tipo di interruttore ottico 123456890 MEMS


OXC Module Built With 8 1×4 Switches


sono in un piano, per questo si chiama interruttore ottico MEMS 2D.



Figura 3.Il primo interruttore a matrice MEMS 2D 123456890 Li Fan da OMM ha riferito un altro array micro-specchio MEMS per gli interruttori di matrice in 2002,

Figura 4.La gamma micro-specchio di MEMS 2D riportata nel 2002 123456890 Matrix ottici commutatori basati su micro-mirror di 2D MEMS ha i vantaggi di una struttura semplice e facile da incapsulare, ma la sua scalabilità è limitata, normalmente il numero massimo di porta di commutatori ottici di 2D MEMS è limitato a 32×32!Nell'interruttore ottico MEMS 2D, viene utilizzata una serie di collimatori 1D. Interruttore ottico MEMS Per espandere ulteriormente il numero di porte OXC, sono stati sviluppati switch ottici MEMS 3D.Come mostrato nella figura 5, il MEMS 3D include due serie di microobiettivi MEMS e due serie di collimatori bidimensionali.Ogni fibra di collimatore in ingresso corrisponde a uno del primo specchio MEMS, e ad ogni fibra di output del 


The First 2d MEMS Matrix Switch


gamma di collimatori



corrisponde al secondo microspecchio MEMS.Tutto il micro specchio sul chip MEMS può essere deflessione di due assi, come mostrato nella figura 6.


The 2d Mems Micro-mirror Array Reported In 2002


Figura 5.Struttura di base di MEMS OXC 123456890 Figura 6  La serie a specchio a doppio asse MEMS



Figura 7 è un altro formato 3D MEMS OXC sviluppato da Bell LABS.Si compone di due pannelli microspecchio MEMS, due pannelli in fibra 2D e una lente Fourier.Ogni collegamento in ingresso-uscita è costruito da un micro-specchio sul primo chip MEMS e un altro micro-specchio sul secondo chip MEMS.



Figura 7.3D MEMS OXC da Bell Labs

Figura 8.3D MEMS OXC Figura 12  LCoS tecnologia 123456890 MEISU ha sviluppato 1D e 2D serie di fibre ottiche e di collimatori per vari interruttori ottici selettivi. Tutti gli array di MEISU&I39;s WSS l'interruttore selettivo della lunghezza d'onda può essere personalizzato in base ai clientirequisiti. PIC di


Basic Structure Of 3D MEMS OXC


Figura 9.La gamma di fibre 2D e la gamma di collimatori 2D da MEISU 123456890 Serie di fibre bidimensionali o array collimatore bidimensionale è utilizzata in tutti i tipi di interruttori ottici MEMS 3D.


Two-axis Mems Tilt Mirror Array


Interruttore di selezione delle lunghezze d’onda ᦀ WSS)sulla base della tecnologia MEMS



Figura 10 WSS sulla base della tecnologia MEMS 123456890 Switch di selezione delle lunghezze d’onda (WSS) basata su Silicon Liquid Crystal (LCoS) Tecnologia



Figure-7.-3D-MEMS-OXC-from-Bell-Labs.jpg


Grazie allo sviluppo di commutatori WSS basati su Liquid Crystal su Silicon (LCoS),CDC-ROAMO è in grado di evolversi nella OXC.Pertanto, la dimensione di commutazione e le porte dell'onda superiore e inferiore sono moltiplicate per l'intera apparecchiatura.La tecnologia LCoS 123456890 è utilizzata per controllare l'indice rifrattivo dei cristalli liquidi a base di silicio attraverso la tensione, e poi controllare la fase riflessa della lunghezza d'onda della luce incidente, in modo da ottenere la deflessione di direzione dei raggi luce, come mostrato nella figura 12.



3D MEMS OXC


Figura 11  WSS sulla base di Silicon Liquid Crystal (LCoS) Tecnologia


Figura 12  LCoS tecnologia 123456890 MEISU ha sviluppato 1D e 2D serie di fibre ottiche e di collimatori per vari interruttori ottici selettivi. Tutti gli array di MEISU&I39;s WSS l'interruttore selettivo della lunghezza d'onda può essere personalizzato in base ai clientirequisiti.

PIC di


2D Fiber Array and 2D Collimator Array From MEISU

2D Fiber Array and 2D Collimator Array From MEISU






WSS Based On MEMS Technology







WSS Based On Silicon Liquid Crystal (LCoS) Technology




LCoS Technology





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