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2025-11-21
在光纖到戶(FTTH)網絡高速發(fā)展的今天,光鏈路分支日益復雜,光開關作為光鏈路監(jiān)測系統(tǒng)的核心器件,承擔著光路切換、成本分攤的關鍵作用。廣西科毅光通信科技有限公司深耕光通信領域,基于先進專利技術,打造高擴展性、大分支比的機械式光開關,為無源光網絡(PON)運維提供可靠解決方案。
機械式光開關的核心設計圍繞“精準光路控制+高擴展性”展開,主要由輸入端光纖準直器、輸出端光纖準直器陣列及控制組件構成,三者通過透鏡調制實現(xiàn)高效光路耦合。
1. 輸入端光纖準直器:負責光束的發(fā)射與校準,安裝于控制組件上,可靈活調整角度與位置。
2. 輸出端光纖準直器陣列:采用至少一層一維陣列設計,支持多層堆疊形成二維陣列,大幅提升通道數量。陣列可由單個光纖準直器排列而成,或通過光纖陣列與一體成型微透鏡陣列組 合,體積更小、集成度更高。
3. 透鏡調制系統(tǒng):選用非球面透鏡、柱狀凸透鏡或透鏡組合,能將輸入端光束轉換為平行光,確保光路精準傳輸。
4. 控制組件:包含旋轉控制組件(如步進電機、超聲波馬達)和直線運動組件,可實現(xiàn)輸入端光纖準直器的水平偏轉與豎直移動,精準定位目標通道。
適用于1:N中規(guī)模光路切換需求,輸出端為單層一維光纖準直器陣列,搭配非球面透鏡或透鏡組合,通過旋轉控制組件調整輸入端光束角度,實現(xiàn)光路精準耦合。

機械式光開關一維結構示意圖

機械式光開關一維陣列光路調制原理
采用多層一維陣列堆疊形成二維輸出端,搭配柱狀凸透鏡,控制組件可沿透鏡軸線往返運動(豎直移動)與水平偏轉,實現(xiàn)1:(M×N)超大分支比光路切換,分支比最高可達1:128及以上。

機械式光開關二維堆疊結構示意圖
傳統(tǒng)機械式光開關受限于控制組件量程或級聯(lián)設計,分支比普遍難以突破1:8,無法滿足大規(guī)模光網絡需求。廣西科毅光通信基于專利技術的機械式光開關,從結構設計與集成技術入手,實現(xiàn)三大核心優(yōu)勢:
1. 超高分支比,擴展性強:通過一維/二維集成陣列設計,無需多級級聯(lián)即可實現(xiàn)1:64、1:128甚至更大分支比,輕松適配大規(guī)模PON網絡的光路監(jiān)測需求。
2. 體積小巧,成本可控:采用光纖陣列與微透鏡陣列一體化設計,相比單個光纖準直器組合,體積大幅縮小,同時降低單端口分攤成本,配合光時域反射計(OTDR)實現(xiàn)低成本網絡監(jiān)測。
3. 光路精準,穩(wěn)定性高:控制組件支持微米級角度偏轉與位置移動,透鏡調制系統(tǒng)確保光束平行傳輸,光路耦合損耗低,長期運行穩(wěn)定性符合工業(yè)級應用標準。
機械式光開關的通道選擇通過“位置校準+角度偏轉+光束調制”三步實現(xiàn),操作流程簡潔高效,適配自動化運維需求:
1. 豎直移動校準(可選,適配二維陣列):控制組件驅動輸入端光纖準直器沿柱狀凸透鏡軸線移動,使光束對準輸出端光纖準直器陣列的目標層。
2. 水平角度偏轉:旋轉控制組件調整輸入端光纖準直器的偏轉角度,精準定位目標通道。
3. 光束調制耦合:透鏡將輸入端光束轉換為平行光,經輸出端微透鏡陣列收縮后,進入對應光纖準直器,完成光路選通。

機械式光開關通道選擇方法流程圖-廣西科毅光通信
機械式光開關作為光鏈路監(jiān)測系統(tǒng)的核心器件,廣泛應用于以下場景:
4. FTTH光纖到戶網絡:實現(xiàn)多用戶光鏈路集中監(jiān)測,降低OTDR部署成本。
5. PON無源光網絡:支持光路快速切換與故障定位,提升網絡運維效率。
6. 光通信設備測試:為光模塊、光纖鏈路測試提供精準光路切換方案。
7. 數據中心光互聯(lián):滿足高密度光鏈路的靈活調度需求。
廣西科毅光通信科技有限公司專注于光通信核心器件的研發(fā)、生產與銷售,基于專利技術打造的機械式光開關,以高分支比、高穩(wěn)定性、高性價比優(yōu)勢,成為FTTH網絡與PON系統(tǒng)的優(yōu)選器件。
擇合適的光開關是一項需要綜合考量技術、性能、成本和供應商實力的工作。希望本指南能為您提供清晰的思路。我們建議您在明確自身需求后,詳細對比關鍵參數,并優(yōu)先選擇像科毅光通信這樣技術扎實、質量可靠、服務專業(yè)的合作伙伴。
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