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MEMS Dämpfungsglieder/ Abschwächer, Singlemode

Unsere Singlemode Abschwächer nutzen MEMS Technolgie und eignen sich für Singlemode Glasfasern und ermöglichen präzise Echtzeit-Abschwächung. Unsere Abschwächer sind kompakt, präzise, stabil und unabkömmlich für alle Glasfasersysteme, die präziser Signalabschwächung bedürfen. Sie garantieren optimale Leistung und Signalqualität ihrer Faseroptik-Netzwerke. Sie bieten gegenüber traditionellen Komponenten viele Vorteile:

Besonderheiten
  • kompakt und effizient für High-Speed Anwendungen.
  • geeignet für eine ganze Reihe von Operationen wie faseroptische Sensoren, Telekommunikationssysteme und optische Instrumente.
  • Präzise Steuerung optischer Lichtsignale für optimale Leistung und Signalqualität.
Empfohlene Produkte
    1. MEMS VOA, Singlemode
    2. MEMS Dämpfungsglieder/ Abschwächer, Singlemode MEMS Abschwächer mit Singlemode-Faser sind Steuerkomponenten, mit denen optimale Signalstärken in faseroptischen Systemen erreicht werden können. Echtzeit Dämpfung von Lichtsignalen ist wichtig für die Leistung und Genauigkeit eines optischen Netzwerkes. Mehr erfahren
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FAQ

Ein 1×256 optischer Schalter hat 256 Ausgangskanäle und einen einzelnen Eingangskanal. Diese Konfiguration ermöglicht höchste Datentransfervolumen zwischen verschiedenen Geräten und bietet gegenüber kleineren optischen Schaltern vielerlei Vorteile. Mit einem 1×256 optischen Schalter können verschiedene eingehende Signale zu einem einzelnen Ausgangsignal gebündelt werden oder auch zu multiplen Ausgangssignalen. So sind diese Schalter besonders flexibel und eignen sich zu Handhabung großer Datenmengen in Glasfasernetzwerken.

Die Wahl zwischen Singlemode und Multimode Schalter hängt von Ihren Netzwerkanforderungen ab. Singlemode Schalter eignen sich für Langstrecken-Telekommunikation und High-Speed Datacenter Anwendungen, die hohe Zuverlässigkeit benötigen. Multimode Schalter hingegen eignen sich speziell für kürzere Distanzen und Anwendungen mit limitiertem Budget. Zudem bieten Singlemode Schalter höhere Bandbreiten und ermöglichen längere Distanzen als Multimode Schalter, sodass sie für Langstreckenübertragunge besser geeignet sind. Behalten Sie bei der Auswahl von optischer Schaltern stets die präzisen Netzwerkanforderungen im Blick um die beste Produktlösung finden zu können.

Singlemode Schalter haben herkömmlicherweise Schaltgeschwindigkeiten von unter 1 Millisekunde, jedoch variieren die Reaktionszeiten und max. Schaltungen pro Sekunde.

Portdichte ist essenziell für die Anzahl der max. Anschlusskapazität in einem Netzwerk. Eine adäquate Portanzahl ist wichtig je nach Netzwerkgröße und zum weiteren Netzwerkausbau.

Faseroptische Singlemode Schalter ermöglichen das Schalten optischer Signale zwischen Singlemode-Fasern. Sie werden vornehmlich in Datencentern, für Telekommunikation und andere Anwendungen mit High-Speed Datenübertragungen eingesetzt, bei denen niedrige Abschwächung und Widerstandsfähigkeit gegen elektromagnetische Störungen gefragt sind. Diese faseroptischen Schalter haben eine MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) Struktur mit beweglichem Spiegel, der zur Reflexion von Lichtsignalen zwischen Glasfasern eingesetzt wird. Sie werden durch eingehende Signale in die MEMS Struktur gesteuert und können so die Position verändern und dadurch die Lichtsignale in verschiedene Singlemode-Fasern umleiten.

MEMS Schalter bieten eine hohe Portdichte, geringe Einfügedämmung und minimalen Energieverbrauch, sodass weniger Signale verloren gehen, Daten schneller übertragen werden und die Energieeffizienz optimiert wird.

MEMS Schlater werden in Datencentern für höhere Portdichte, niedrigeren Stromverbrauch und schnelle Entscheidungsfällung eingesetzt, sodass die Datenübertragung zuverlässig und schnell verlaufen kann.

In der Telekommunikation werden MEMS Schalter als optische Abzweiger eingesetzt, die zuverlässige Datenübertragung und stabile Verbindungen über lange Distanzen ermöglichen.

MEMS Schalter werden für High-Speed Datenübertragungen in Robotik-Anwendungen eingesetzt, damit schnell Entscheidungen getroffen und Daten in Echtzeit übertragen werden können, sodass die Roboter einwandfrei funktionieren.

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