Qu’est-ce qu’un commutateur optique MEMS ?

Qu’est-ce qu’un commutateur optique MEMS ?

Le commutateur optique MEMS consiste à graver un certain nombre de minuscules miroirs sur le cristal de silicium. Grâce à l’action de la force électrostatique ou de la force électromagnétique, le réseau de micro-miroirs est tourné, modifiant ainsi la direction de propagation de la lumière d’entrée pour réaliser la fonction d’activation-désactivation du chemin optique. Le commutateur optique MEMS commute le routage des ondes lumineuses via les informations de contrôle externes et les niveaux élevés et bas correspondants pour contrôler si le micro-miroir interne est soulevé ou non. 

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Guangxi CORERAY Optical Communication Technology Co., Ltd. est une entreprise spécialisée dans la production de composants passifs pour la communication optique. La société s’est engagée dans l’application à grande échelle de la technologie de fabrication de dispositifs passifs de communication laser.

Nous fournissons principalement un commutateur optique mécanique, un commutateur optique à semi-conducteurs, un commutateur optique à grand port, un petit commutateur optique, un commutateur optique, un filtre optique, un commutateur optique Mems, etc.

 

Pour en savoir plus

Structure du commutateur optique MEMS 1×N-Port

Un commutateur optique 1×N-port basé sur la technologie MEMS, qui comprend un micromiroir MEMS, une lentille collimatant et une broche multifibre. Le micromiroir MEMS est généralement monté sur un support de tube TO, puis la lentille collimatant et le support de tube TO sont assemblés en un composant à travers le capuchon du tube TO. Enfin, à l’état de débogage actif, la broche multifibre est alignée avec le composant susmentionné et assemblée. fixé ensemble.

Avantages des commutateurs optiques MEMS

Les commutateurs optiques MEMS peuvent réaliser un contrôle à distance complet des réseaux entièrement optiques et présentent les principaux avantages de l’intégration, d’une faible consommation d’énergie et d’un faible coût. Les commutateurs optiques MEMS présentent les avantages suivants : faible perte d’insertion, diaphonie faible, faible sensibilité à la polarisation, taux d’extinction élevé des commutateurs optiques mécaniques et vitesse de commutation élevée, petite taille et intégration facile à grande échelle des commutateurs de guide d’ondes.

Le commutateur optique MEMS peut être appliqué sur le terrain

Les commutateurs optiques MEMS et leurs matrices ont un large éventail d’applications dans les communications optiques existantes. Son champ d’application comprend principalement: le système de commutation de protection du réseau optique, le contrôle de la source lumineuse dans les tests de fibres optiques, le système de surveillance en temps réel des performances du réseau, les tests de composants optiques, le noyau de commutation pour la construction d’équipements OXX, le multiplexage optique add/drop, les tests optiques, le système de capteurs optiques, etc.

Principe du commutateur optique MEMS

Le principe du commutateur optique MEMS est très simple. Lorsque la lumière est échangée, l’angle du micromiroir MEMS est déplacé ou modifié par l’entraînement de la force électrostatique ou de la puissance magnétique, et la lumière d’entrée est commutée vers les différentes extrémités de sortie du commutateur optique pour réaliser la commutation et l’activation-désactivation du chemin optique. .

Foire aux questions

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MEMS (Micro-Electro-Mechanical System) fait référence à un micro-dispositif ou système produit en série qui intègre des micro-machines, des micro-actionneurs, des circuits de traitement et de contrôle du signal. Le processus de préparation des structures micromécaniques comprend la photolithographie, la gravure par faisceau d’ions, la gravure chimique, la liaison de plaquettes, etc., tandis que les électrodes sont préparées sur la structure mécanique pour le contrôle électronique.

Les commutateurs optiques MEMS avec des structures mécaniques 3D mobiles complexes, des micro-actionneurs et des éléments micro-optiques peuvent être intégrés de manière monolithique sur le même substrat en utilisant des processus de fabrication bien établis dans l’industrie des circuits intégrés.

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