全光通信中的光開關技術
數字光開關的原理和結構都很簡單,如圖9所示,最基本的1x2熱光開關由在硅基底上制作的Y形分支矩形波導構成。在波導分支表面沉積金屬鈦或鉻,形成微加熱器。當對Y形的一個分支加熱時,相應波導的折射率會發生改變,從而阻止光沿該分支的傳輸。數字光開關的性能穩定,在于只要加熱到一定溫度,光開關就保持同樣的狀態。它通常用硅或高分子聚合物制備,聚合物的導熱率較低而熱光系數高,因此需要的功耗小,但插入損耗較大,一般為4 dB。本文引用地址:http://www.104case.com/article/156378.htm
4 結束語
光開關是全光通信網的關鍵部件,本文對光開關的主要類型:傳統機械式光開關、微電子機械式光開關、熱光開關進行了詳細分析,總結了各種子類型的基本原理、結構形式,指出它們在應用時所存在的問題。提出了一套光開關性能評價指標體系,并對4種常見的光開關進行了具體比較,為工程應用中的類型選擇提供了參考依據。
光開光技術還在迅速發展,有一些趨勢值得關注。隨著業務需求的急劇增長,骨干網業務交換容量也急劇增長,因此光開關的交換矩陣的大小也要不斷提高。同時由于IP業務的急劇增長,要求未來的光傳送網能支持光分組交換業務,未來的核心路由器能在光層交換。這樣,對光開關的交換速度提出更高的要求(納秒數量級)。熱光開關列陣、微機械光開關列陣由于集成度較大,因而將是大規模陣列光開關的發展方向。MEMS光開關目前最有發展前景,最能適應DWDM全光通信網要求。由于MEMS技術具有兼容性強、易集成、設計靈活、可大規模生產的優勢,MEM5光開關的集成化和產業化將是未來MEMS光開關的發展方向。傳統的機械式光開關在光信號監測領域有較大的市場應用前景。總之,大容量、高速交換、透明、低損耗的光開關將在光網絡發展中起到更為重要的作用。
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