광섬유 통신 기술과 고밀도 파장 분할 다중화(DWDM) 시스템 의 발전으로 광 네트워킹은 네트워크 발전의 주요 추세로 자리 잡았습니다. 광링크 네트워크 기술의 주요 발전은 광 스위치, 광 필터, 광 증폭기, 고밀도 파장 분할 다중화(DWDM) 기술 장치 및 기술에 달려 있습니다. 고밀도 파장 분할 다중화 기술 개발은 모든 광통신 발전을 촉진하는 중요한 요소이며, 광 네트워킹 장비 제조업체와 통신 사업자는 큰 기회와 어려움에 직면하고 있습니다.
광 스위치 는 전광 스위칭 장치의 핵심 요소로, 전광 레이어 라우팅, 파장 선택, 광 교차 연결 및 자가 회복 보호 기능을 구현할 수 있습니다. 광 스위치의 주요 응용 분야는 다음과 같습니다.
광 교차 연결(OXC) . OXC 광 스위치 어레이, 동적 광 경로, 광 네트워크 장애 보호, 그리고 새로운 서비스 추가의 유연성을 제공합니다. 낮은 삽입 손실, 낮은 누화, 짧은 스위칭 시간, 그리고 비차단 동작을 제공하는 광 교차 연결 스위치입니다. MEMS 기술은 현재 광 스위칭 응용 분야에서 실험 단계에 접어들었으며, 가까운 미래에 파장, 데이터 전송 속도 및 신호 형식에 관계없이 광 흡수층의 교환을 구현하고자 합니다.
네트워크 스위치가 부족하면 자동 보호 스위칭이 활성화됩니다 . 광케이블 단선이나 전송 장애 발생 시, 광 스위치를 통해 사업장 전송 경로를 변경하여 사업장 보호를 달성할 수 있습니다. 일반적으로 이러한 보호 스위칭은 광 스위치의 1x2 포트에서만 가능합니다.
1xN 광 스위치 네트워크 모니터링 . 1xN 광 스위치와 광 스위치를 통해 광섬유 말단의 테스트 지점을 설정하고, 광 스위치를 통해 여러 광섬유를 광 시간 영역 반사계 (OTDR)에 연결하여 모든 광섬유를 모니터링합니다. 또는 네트워크 분석기에 온라인 분석을 제공합니다.
광섬유 통신 장치 테스트 . 광 장치, 광섬유 케이블 및 하위 시스템 제품의 테스트 과정에서 광 스위치를 사용하여 여러 장치를 동시에 테스트할 수 있어 테스트가 간소화되고 효율성이 향상됩니다.
OADM . MAN은 주로 링 구조에 사용되며, 단일 파장 및 다중 파장을 광 경로에서 상하로 자유롭게 조절할 수 있습니다. OADM은 스위치 외부에서 실행되어 소프트웨어 제어를 통해 모든 파장을 동적으로 상하로 조절할 수 있으며, 이는 네트워크 구성의 유연성을 향상시킵니다.












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