Merkmale
● Minimale Einfügungsdämpfung
● Außergewöhnliche Signalstabilität
● Hochgeschwindigkeits-Schaltfunktionen
● Breite Wellenlängenabdeckung
● Energieeffiziente Leistung
● Robustes und kompaktes Design
Anwendungen
● Netzwerktests und -überwachung
● Glasfaser-Netzwerkredundanz
● Optische Signalweiterleitung
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Spezifikationen
|
Betriebswellenlänge |
1260–1620 nm (SM) 850 nm (MM) |
Einfügedämpfung |
Kleiner oder gleich 1,0dB |
|
Wellenlängenabhängiger Verlust |
Kleiner oder gleich 0,25 dB |
Polarisationsabhängiger Verlust |
Kleiner oder gleich 0,05 dB |
|
Temperaturabhängiger Verlust |
Kleiner oder gleich 0,20 dB |
Rückflussverlust |
SM Größer als oder gleich 50 dB MM Größer oder gleich 30 dB |
|
Übersprechen |
SM Größer als oder gleich 55 dB MM Größer oder gleich 35 dB |
Schaltzeit |
Kleiner oder gleich 8 ms |
|
Wiederholbarkeit |
Kleiner oder gleich ±0,02 dB |
Haltbarkeit |
Größer oder gleich 107 Mal |
|
Betriebsspannung |
3 oder 5V |
Schaltertyp |
Nicht verriegelnd/verriegelnd |
|
Betriebstemperatur |
-20~+70 Grad |
Lagertemperatur |
-40~+85 Grad |
|
Optische Leistung |
Weniger als oder gleich 500 mW |
Dimension |
27.0L×12.0B×8,2H mm |
Pin-Konfigurationen
|
Typ |
Optische Route |
Elektrischer Antrieb |
Zustandssensor |
||||||
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1×2 |
Stecknadel 1 |
Stift5 |
Stift6 |
Pin10 |
Stecknadel 2-3 |
Pin3-4 |
Stift7-8 |
Stecknadel 8-9 |
|
|
Einrastend |
P1-P2 |
-- |
-- |
GND |
V+ |
Schließen |
Offen |
Offen |
Schließen |
|
P1-P3 |
V+ |
GND |
-- |
-- |
Offen |
Schließen |
Schließen |
Offen |
|
|
Nicht verriegelnd |
P1-P2 |
-- |
-- |
-- |
-- |
Schließen |
Offen |
Offen |
Schließen |
|
P1-P3 |
V+ |
-- |
-- |
GND |
Offen |
Schließen |
Schließen |
Offen |
|
Mechanische Abmessungen (Einheit: mm)

Optische Route

Bestellinformationen
|
FSW |
-1X2- |
-Wellenlänge- |
-Schaltertyp- |
-Stromspannung- |
-Fasertyp- |
-Paket- |
-Faserlänge- |
-Stecker- |
|
1060=1 C+L=2 1310=3 1410=4 1550=5 650=6 780=7 1260-1610=A 1310/1550=9 850=8 Speziell=0 |
Verriegelung=1 Nicht selbsthaltend=2 MINI-Verriegelung=3 MINI Nicht selbsthaltend=4 Speziell=0 |
3V=3 5V=5 Speziell=0 |
SM28=1 50/125=5 62.5/125=6 Speziell=0 |
Nackte Faser=1 900-um-Röhre=3 Speziell=0 |
0.25m=1 0.5m=2 1.0m=3 Speziell=0 |
Keine=1 FC/PC=2 FC/APC=3 SC/PC=4 SC/APC=5 ST/PC=6 LC/PC=7 Duplex-LC=8 Speziell=0 |
Häufig gestellte Fragen
1. Was ist ein optomechanischer Schalter?
A: Ein optomechanischer Schalter, auch elektrooptischer Schalter oder optischer Schalter genannt, dient dazu, optische Signale selektiv zwischen verschiedenen Pfaden oder Kanälen zu leiten oder umzuschalten. Dies wird erreicht, indem die Position einer optischen Komponente wie eines Spiegels oder Prismas physikalisch verändert und so die Richtung des Lichtflusses gesteuert wird.
2. Was ist ein besserer optischer oder mechanischer Schalter?
A: Die Wahl zwischen optischen und mechanischen Schaltern hängt von mehreren Faktoren ab, darunter den spezifischen Anwendungsanforderungen, Budgetbeschränkungen und gewünschten Leistungsmerkmalen. Bei Anwendungen, bei denen geringe Einfügungsdämpfung, hohe Zuverlässigkeit und große Bandbreite von entscheidender Bedeutung sind, können optische Schalter die bevorzugte Wahl sein. Wenn andererseits Kosteneffizienz und Einfachheit wichtiger sind, könnten mechanische Schalter eine bessere Option sein.
3. Welche verschiedenen Arten von optischen Schaltern gibt es?
A:Optische Schalter, auch optomechanische Schalter genannt, sind Geräte, die dazu dienen, Signale zu übertragen und den Datenfluss durch die Nutzung von Licht zu verwalten. Im Gegensatz zu herkömmlichen mechanischen Schaltern, die auf physischen Kontakten und metallischen Komponenten basieren, nutzen diese Schalter Lichtstrahlen zur Erkennung und Umleitung von Signalen.











