Comunicación óptica (oxc)

Aplicación de la matriz de colimadores en oxc

El desarrollo de la tecnología de conmutación óptica en 2000, la nueva tecnología de Multiplexación de División óptica (oadm) marcó el comienzo de la era de la conmutación óptica.Sin embargo, sólo puede completar la longitud de onda unidireccional hacia arriba y hacia abajo de los nodos de red óptica.Alrededor de

en 2008, la tecnología oadm reemplazable (roadm) apareció, lo que hace que la capa óptica tenga la función de conmutación de conexión completa.Su estructura principal es multi - dimensional roadm (MD - roadm) que se basa en múltiples unidades de conmutación selectiva 1xn. De acuerdo con los diferentes modos de implementación de la longitud de onda local superior e inferior de los nodos de conmutación óptica, se diseña un multi - dimensional roadm (MD - roadm) que se basa en múltiples unidades de conmutación selectiva 1xn.Roadm ha pasado por tres generaciones, lo que hace que la función de conmutación sea más completa y la red sea más flexible.La historia del desarrollo de la conmutación óptica total se muestra en la figura 1.


figura 1;La historia del desarrollo de la conmutación óptica total


Development History Of All-optical Exchange


la primera generación de roadm es una especie de roadm no direccionalmente redistribuible, que introduce la tecnología WSS en el lado de la línea y realiza la conmutación óptica de malla en el lado de la línea, pero mantiene la estructura de la combinación / divisor de onda oadm (mux / demux) en el lado de la línea.Porque sólo soporta señales unidireccionales hacia arriba y hacia abajo.



roadm de segunda generación es un roadm incoloro sin dirección (CD - roadm).El modelo utiliza dos 1×El dispositivo WSS n - type sustituye al mux / demux utilizado en la parte posterior de D - roadm y realiza el intercambio de longitudes de onda incoloras, no direccionales y superiores e inferiores.Sin embargo, sólo hay un canal superior e inferior, y cuando hay varias longitudes de onda que necesitan cambiar de arriba a abajo, el canal se bloqueará.


el roadm de tercera generación es un roadm incoloro sin dirección y sin contenido (CDC - roadm).La tecnología clave es resolver el problema de bloqueo de ondas arriba y abajo en la segunda generación de CD - roadm.CDC - roadm a ñade tecnología de conmutación multicast (MCS) en la carretera, y finalmente conecta todos los puertos y ramas, realiza la función de conmutación de longitud de onda completa, satisface la incolora, no direccional y libre de obstáculos hacia arriba y hacia abajo.Todas las tecnologías roadm por encima de


tienen desventajas tales como tamaño de conmutación limitado, conexión compleja de fibra óptica, funcionamiento y mantenimiento difíciles, baja fiabilidad y alto consumo de energía.Con el desarrollo de la tecnología de red óptica, la próxima generación de tecnología de conmutación de fibra óptica


se desarrollará hacia un mayor tamaño, mayor integración, menor consumo de energía y mantenimiento simplificado sobre la base de las funciones básicas del CDC - rodam existente.Por lo tanto, la tecnología de conexión óptica cruzada (oxc) surge como los tiempos requieren. oxc Application Optical Cross - Connection (oxc) Switch is a n * n Matrix Optical Switch that can be constructed with 1 * n Optical Switch, as shown in Figure 2, for the Construction of N * n oxc Module, 2n 1 * n Optical Switch is required.A medida que aumenta el número de Puerto N, el tamaño y el costo del módulo oxc aumentan dramáticamente, por lo que el número de puerto se limita generalmente a 32 x 32.



figura 2;4.×4 módulo oxc incorporado 8 1×La segunda solución técnica del interruptor óptico MEMS 2d 4 - Switch

oxc es el interruptor óptico transversal basado en la matriz de micro espejos MEMS.AT & amp; L. Y. Lin et al. Reportaron el primer interruptor óptico matricial basado en la tecnología MEMS 2d;Como se muestra en la figura 3, para realizar el interruptor óptico de Puerto n × N, se necesita una matriz de microscópicos a escala n × N.Todos los circuitos ópticos del interruptor óptico MEMS tipo


OXC Module Built With 8 1×4 Switches


están en un solo plano, por lo que se llama el interruptor óptico 2dmems.



figura 3.El primer interruptor de matriz MEMS 2D de OMM,

Li Fan, reportó en 2002 otra matriz de microscopios MEMS para interruptores de matriz, figura 4.Los interruptores ópticos matriciales basados en la matriz MEMS bidimensional reportados en 2002 tienen las ventajas de una estructura simple y fácil encapsulación, pero su escalabilidad es limitada, por lo general el número máximo de puertos de interruptores ópticos MEMS bidimensionales está limitado a 32×32.La matriz de colimadores unidimensionales se utiliza en la conmutación óptica MEMS bidimensional.Con el fin de ampliar aún más el número de puertos oxc, se desarrolló un interruptor óptico MEMS 3D.Como se muestra en la figura 5, el MEMS 3D incluye dos conjuntos de microlentes MEMS y una matriz de colimadores bidimensionales.Cada fibra de entrada del colimador corresponde a uno de los primeros espejos MEMS, y cada fibra de salida del colimador corresponde a uno de los primeros espejos MEMS. colimador Array


The First 2d MEMS Matrix Switch


corresponde al segundo micro espejo MEMS.La desviación Biaxial se puede realizar en todos los microespejos del chip MEMS, como se muestra en la figura 6.



figura 5.Figura 6 de la estructura básica de la MEMS 3D oxc


The 2d Mems Micro-mirror Array Reported In 2002


;La matriz de espejos basculantes MEMS de doble eje



figura 7 es otro tipo de MEMS 3D oxc desarrollado por Bell Labs.Se compone de dos conjuntos de microespejos MEMS, dos conjuntos de fibra bidimensional y una lente de Fourier.Cada cadena de entrada y salida está formada por un micro espejo en el primer chip MEMS y otro micro espejo en el segundo chip MEMS.



figura 7.Belllab 3D MEMS oxc

figura 8.MEMS 3D oxc Nbsp;Nbsp;


Basic Structure Of 3D MEMS OXC


figura 9.La matriz de fibra óptica bidimensional y la matriz de colimadores bidimensionales adoptan la matriz de fibra óptica bidimensional o la matriz de colimadores bidimensionales de meisuo


Two-axis Mems Tilt Mirror Array


para varios interruptores ópticos MEMS tridimensionales.Fig. 10 interruptor selector de longitud de onda basado en la tecnología MEMS



interruptor selector de longitud de onda basado en la tecnología MEMS



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


interruptor selector de longitud de onda basado en la tecnología de cristal líquido de silicio (lcos)



3D MEMS OXC


debido al desarrollo de interruptor selector de longitud de onda basado en cristal líquido de silicio (lcos),CDC - roadm puede evolucionar a oxc.Por lo tanto, el tamaño del interruptor y los puertos de onda superior e inferior se multiplican en todo el dispositivo.La tecnología lcos


controla el índice de refracción de los cristales líquidos a base de silicio a través de la tensión y luego controla la fase de reflexión de la longitud de onda de la luz incidente para realizar la desviación direccional de la luz, como se muestra en la figura 12.

figura 11;WSS


2D Fiber Array and 2D Collimator Array From MEISU

2D Fiber Array and 2D Collimator Array From MEISU


basado en la tecnología de cristal líquido de silicio (lcos) figura 12;La tecnología lcos



meisu ha desarrollado una matriz de fibra óptica unidimensional y bidimensional y una matriz de colimadores para varios interruptores ópticos selectivos.Todas las matrices de meisu & # 39;S WSS Company;El selector de longitud de onda se puede personalizar de acuerdo a las necesidades del cliente & # 39;Requisitos.


imagen de


WSS Based On MEMS Technology







WSS Based On Silicon Liquid Crystal (LCoS) Technology




LCoS Technology





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