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Förderprojekt „CONDOR“
„Faseroptische Schalter für optische Cross-Connects und Netzmonitoring“
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Förderprojekt „CONDOR“ Faseroptische Schalter für optische Cross-Connects und Netzmonitoring
– Konzeption Netzarchitekturen (input Partner)– Testkonzepte und -architekturen– Task 6.4: Designumsetzung ROADM`s, Montage, Integration– Aufbau Funktionsmuster ROADM– Task 6.3: Aktorik für Schaltmatrizen– Task 6,2: Hochkanalige Schalter für Netzmonitoring– Einsatz in geplanten Demos
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Förderprojekt „CONDOR“ Faseroptische Schalter für optische Cross-Connects und Netzmonitoring
Überarbeitete Version ROADM
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Förderprojekt „CONDOR“ Faseroptische Schalter für optische Cross-Connects und Netzmonitoring
Funktionsmuster1 ROADM – 6-fach 2x2 Schalter
Realisierung
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Förderprojekt „CONDOR“ Faseroptische Schalter für optische Cross-Connects und Netzmonitoring
Funktionsmuster 2 ROADM – 6-fach 2x2 Schalter
Realisierung
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Förderprojekt „CONDOR“ Faseroptische Schalter für optische Cross-Connects und Netzmonitoring
Funktionsmuster 2 ROADM – 6-fach 2x2 Schalter (oben)1x24 Schalter (unten)
Realisierung
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Förderprojekt „CONDOR“ Faseroptische Schalter für optische Cross-Connects und Netzmonitoring
Funktionsmuster 2 ROADM – Komponenteneinbau
Einbau auf 3 MontageebenenIm 19`` Gehäuse
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Förderprojekt „CONDOR“ Faseroptische Schalter für optische Cross-Connects und Netzmonitoring
Funktionsmuster 2 ROADM – Gesamtansicht
Realisierung
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Fertiges Funktionsmuster mit Anschlüssen für
• SOA Ein- und Ausgänge• OSA•ADD/DROP Kanäle•Power Monitor
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Ansteuerung über USBMit LabView Software
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Nächste Schritte?
Weitere Integration von Komponenten (konzept)?• Monitor taps• Add/Drop Schalter• MUX/DEMUX
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Variante 1: Freistrahl-Teiler
Ausgewählt:Variante 2: PLC
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Konzept Schaltmatrix
3-kanaliger Matrix-Aktuator der Firma Metec AG für erste Vorversuche bei Leoni
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Stand 10/2012
Modul ohne Glasstäbe mit Montageplattformen für Faserarrays
Derzeit in Arbeit:
• Führungsgenauigkeit Glasstäbe• Anbindung Glastäbe an
Piezobieger
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AP6.2: Konzepte & Design 1xN Schalter Test und Weiterentwicklung bestehender 1xN Systeme
• Spiegelschalter als aussichtsreichstes Konzept
(bisher nur Multimode)
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AP6.2: Konzepte & Design 1xN Schalter Spiegelschalter
• Optisches System Singlemode (Skizze)
vorhandene Mikrolinsen
Achromat
Kippspiegel
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f1 f2
Piezo - Kippspiegel AchromatLA FA
Kollimationsmodul
Grundkonzept:
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Erläuterungen(Grundsätze Systemoptimierung):
• Abstand Spiegel – Achromat muß Brennweite f1 von dem Achromaten sein.• Wird ein Achromat mit größerer Brennweite benutzt so können mehrere Kanäle angesteuert werden.• Bei 0 µm Defokussierung liegt die Taille auf Linse vom LA. Bei optimaler Justage
sollte die Taille auf dem Rückweg wieder auf Linse vom LA liegen.• Bei 0 µm Defokussierung muß somit f1 = f2 sein.• Bei negativer Defokussierung wird der Fokus vom LA in negative Richtung verschoben, sondern in negativer Richtung.• Für optimale Kopplung verbleibt der Fokus (virtuell) bei f1, dass Kollimationsmodul
rutscht jedoch an den Achromaten heran, somit wird der Aufbau kürzer.
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Versuchsaufbau
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Testmodul: KM1821 Faserarraytyp: eol 1x12Defokussierung: 0 µm Wellenlänge: 1310 nmReferenz: 410 µWAchromat: ACH – NIR 25 x 100Kollimationsmodul wurde an Modulmontagestation gebaut und nicht direkt mit Piezo -
Kippspiegelsystem gekoppelt.
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Kanal P [µW] X [V] Y [V]
1 360 4,39 40,41
2 360 10,46 40,56
3 373 15,84 40,64
4 376 20,92 40,61
5 367 25,61 40,70
6 Eingang
7 366 34,65 40,9
8 363 39,01 41,08
9 356 43,14 41,07
10 358 47,54 41,35
11 355 51,20 41,4
12 356 55,42 41,75
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Faserarrays
Dimensionierung Linsenarray (mehrdimensional): Siehe Zeichnung:35 Kanäle pro Reihe Insgesamt 7 Reihen244 Ausgangskanäle1 Eingangskanal (rot markiert) mittig optimal
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Weiterführung Arbeiten zu Monitoring-Schaltern 1xN (N>100)
• Aufbau Testkomponenten• Bestimmung optische Parameter (Verluste, Übersprechen;
Rückreflexe • Funktionsmusterbau bis 02/2013 (Präsentation OFC)
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