1产品概述
MEMS 1×N 光开关模块是桂林恒毅金宇通信技术有限公司采用先进的微机电系统(MEMS)技术开发的高性能光开关产品,采用模块化封装设计,具有卓越的切换速度、极低的插入损耗和出色的重复性。本产品支持从1到256个通道的灵活配置,可满足不同规模的光纤网络需求。
产品基于MEMS微镜阵列技术,通过静电驱动实现快速精确的光路切换,切换次数可达10亿次以上,工作温度范围宽达-20°C ~ +85°C,是数据中心、城域网、光纤传感等领域的理想选择。
2产品特性
模块化封装
紧凑的模块化封装设计,易于系统集成与维护,支持快速部署。
切换速度快
相邻通道间切换时间 ≤ 15ms,满足高速网络保护与监控需求。
插损低、重复性好
插入损耗低,重复性 ≤ ±0.05dB,确保长期稳定工作。
高可靠性高稳定性
寿命 ≥ 10⁹次切换,工作温度范围 -20°C ~ +85°C,适应严苛环境。
3应用领域
MEMS 1×N 光开关模块广泛应用于以下领域:
4光路图
MEMS 1×N 光开关模块光路示意图
一个公共端口(COM)可切换至最多256个输出端口,实现灵活的光路切换。
5单模技术规格
产品型号:MEMS 1×N-SM (单模)
| 参数 | 单位 | 规格 |
|---|
| 工作波长 | nm | O/C/L/L+ band |
| 测试波长 | nm | 1310/1550/1625/1650 |
插入损耗
@CWL Single-band
@CWL Dual-band | dB | ≤0.8 (N≤8) ≤1.0 (8<N≤16) ≤1.3 (16<N≤32) ≤1.5 (32<N≤64) ≤2.0 (64<N≤144) ≤2.2 (144<N≤256)
≤1.0 (N≤8) ≤1.2 (8<N≤16) ≤1.5 (16<N≤32) ≤1.7 (32<N≤64) ≤2.2 (64<N≤144) ≤2.4 (144<N≤256) |
| 波长相关损耗 | dB | ≤0.3 (N≤64) ≤0.4 (64<N≤144) ≤0.5 (144<N≤256) |
| 偏振相关损耗 | dB | ≤0.15 |
| 回波损耗 | dB | ≥45 |
| 串扰 | dB | ≥50 |
| 重复性 | dB | ≤±0.05 |
| 切换时间 | ms | ≤15 |
| 寿命 | 次 | ≥10⁹ |
| 最大光功率 | mW | ≤500 |
| 工作电压 | V | DC 5V±10% |
| 工作电流 | mA | ≤50 (N≤16) ≤250 (16<N≤64) ≤350 (64<N≤144) ≤500 (144<N≤256) |
| 工作温度 | °C | -20 ~ +85 |
| 存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
6多模技术规格
产品型号:MEMS 1×N-MM (多模)
| 参数 | 单位 | 规格 |
|---|
| 工作波长 | nm | 850±30, 1310±30 |
| 测试波长 | nm | 850/1310 |
插入损耗
@CWL Single-band
@CWL Dual-band | dB | ≤0.8 (N≤12) ≤1.0 (12<N≤16) ≤1.8 (16<N≤128)
≤1.0 (N≤12) ≤1.2 (12<N≤16) ≤2.0 (16<N≤128) |
| 波长相关损耗 | dB | ≤0.3 (N≤16) ≤0.4 (16<N≤128) |
| 偏振相关损耗 | dB | ≤0.2 |
| 回波损耗 | dB | ≥30 |
| 串扰 | dB | ≥30 |
| 重复性 | dB | ≤±0.05 |
| 切换时间 | ms | ≤15 |
| 寿命 | 次 | ≥10⁹ |
| 最大光功率 | mW | ≤500 |
| 工作电压 | V | DC 5V±10% |
| 工作电流 | mA | ≤50 (N≤16) ≤250 (16<N≤64) ≤350 (64<N≤128) |
| 工作温度 | °C | -20 ~ +85 |
| 存储温度 | °C | -40 ~ +85 |
备注:
1. 所有参数均在室温工作环境下测试。
2. 所有参数均不包括连接头插入损耗。
3. 波长相关损耗测试范围为±20nm。
4. CWL: 中心波长;Single-band: 单波段;Dual-band: 双波段。
7封装尺寸
提供5种标准封装尺寸以适应不同通道数和光纤类型需求:
M1
34×24×11 mm
单模:N≤64 (裸纤)
多模:N≤16 (裸纤)
M2
60×24×11 mm
单模/多模:N≤16 (松套管)
M3
90×55×12 mm
单模:16<N≤64
多模:16<N≤64 (松套管)
M4
100×100×12 mm
单模:64<N≤144
多模:64<N≤128 (松套管)
M5
110×141×12 mm
单模:144<N≤256 (松套管)
8管脚定义
支持两种控制方式:并行数据位控制和UART串口控制。MODE引脚选择控制方式:低电平为数据位控制,高电平为UART控制。
管脚编号 M1/M2 | 管脚编号 M3/M4/M5 | 管脚定义 | 信号方向、类型 | 功能说明 |
|---|
| 5 | 1 | D0 | Input | 数据位D0(低位) |
| 2 | 2 | D5 | Input | 数据位D5 |
| 2 | 3 | VCC | Power | 工作电源,DC 5V,1.0A |
| 4 | 4 | D7 | Input | 数据位D7(高位) |
| 5 | 5 | D6 | Input | 数据位D6 |
| 4 | 6 | GND | Power | GND |
| 7 | 7 | D4 | Input | 数据位D4 |
| 8 | 8 | D1 | Input | 数据位D1 |
| 9 | 9 | TXD | Output | 串口数据发送端(TTL电平串口) |
| 10 | 10 | RXD | Input | 串口数据接收端(TTL电平串口) |
| 7 | 11 | D2 | Input | 数据位D2 |
| 8 | 12 | D3 | Input | 数据位D3 |
| 12 | 13 | /BUSY | Output | 低电平准备复位或接收数据 |
| 14 | 14 | /ALARM | Output | 高电平表示光模块运行错误 |
| 3 | 15 | /STROBE | Input | 下降沿执行数据位 |
| 14 | 16 | /RESET | Input | 低电平复位到通道0 |
| 11 | - | GND | Power | GND |
| 13 | - | MODE | Input | 低电平数据位控制,高电平UART控制切换 |
| 1 | - | NC | - | 悬空 |
9订购信息
产品型号:MEMS 1×N-A-B-C-D-E-F-G
请根据以下参数代码表选择您的配置(A-G分别对应以下参数):
| 参数类别 | 代码 | 说明 |
|---|
| A:模式 | S | 单模 |
| M | 多模 |
| B:波长 | 85 | 850nm |
| 13 | 1310nm |
| 14 | 1490nm |
| 15 | 1550nm |
| 162 | 1625nm |
| 165 | 1650nm |
| X | 其它 |
| 13/15 | 1310/1550nm |
| C:封装尺寸 | M1 | 34×24×11mm |
| M2 | 60×24×11mm |
| M3 | 90×55×12mm |
| M4 | 100×100×12mm |
| M5 | 110×141×12mm |
| X | 其它 |
| D:光纤类型 | 5 | 50/125 |
| 6 | 62.5/125 |
| 9 | 9/125 |
| X | 其它 |
| E:光纤直径 | 025 | Φ0.25mm |
| 09 | Φ0.9mm |
| X | 其它 |
| F:光纤长度 | 05 | 0.5m |
| 10 | 1.0m |
| 15 | 1.5m |
| X | 其它 |
| G:连接器 | 00 | 无 |
| FP | FC/UPC |
| FA | FC/APC |
| SP | SC/UPC |
| SA | SC/APC |
| LP | LC/UPC |
| LA | LC/APC |
| MP | MPO |
| X | 其它 |
|
|
订购示例:
MEMS 1×N-S-13-M1-9-025-10-FP 表示:单模,波长1310nm,M1封装(34×24×11mm),9/125光纤,光纤直径Φ0.25mm,长度1.0m,FC/UPC连接器。
MEMS 1×N-M-85-M3-5-09-05-SA 表示:多模,波长850nm,M3封装(90×55×12mm),50/125光纤,光纤直径Φ0.9mm,长度0.5m,SC/APC连接器。
⚪光通信网络
光线路保护:在主用光缆发生故障时,迅速将业务切换至备用路由。
动态光分插复用:在波分复用网络中,动态地上下或直通特定波长的光信号。
光交叉连接:在核心网络节点实现大规模、灵活的光信道交叉调度。
⚪数据中心光网络
可重构光分插复用器:根据数据流量动态调整数据中心之间的光连接,提升资源利用率和网络效率。
叶脊网络架构的光交换:提供灵活、低延迟、高带宽的服务器互连方案。
⚪测试与测量系统
自动化光学测试:通过编程控制光开关,实现多端口器件(如ROADM、光模块)的自动化测试,大大提高测试效率。
⚪航空航天与国防
光纤传感网络:用于多个传感器的信号切换与采集。
电子战系统:实现射频信号的光域快速路由和处理。
⚪医疗与工业成像
内窥镜与OCT系统:用于多通道光学相干断层扫描信号的切换。
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