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    侵權投訴

    可重構光分插復用器的5種結構解決方案對比

    2020-06-17 15:57 ? 次閱讀

    ROADM(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer)是可重構光分插復用器,一種使用在密集波分復用(DWDM)系統中的器件或設備,通過遠程的重新配置,可以動態上路或下路業務波長,實現業務的靈活調度。

    每個ROADM節點包含一個網絡節點接口(NNI)和一個用戶網絡接口(UNI)。NNI互連來自/去往多個傳輸方向的DWDM信號,這些DWDM信號以波長粒度在各傳輸方向之間切換。UNI以波長粒度下載目的地為本節點的信號,并從本節點上傳信號。為了實現無阻塞的波長交換和上/下載,新一代ROADM節點要求具有無色、無方向性和無競爭(CDC ROADM)的特點。

    ROADM節點通常由波長選擇開關(WSS)和其他模塊組成,CDC功能取決于ROADM節點的結構,而靈活帶寬功能則取決于其中的關鍵模塊WSS。目前主流的WSS技術方案有三種:MEMS、液晶(LC)和硅基液晶(LCOS),其中LCOS WSS源生性支持靈活帶寬功能,LC WSS經優化設計之后也能支持靈活帶寬功能,而MEMS WSS則不支持該功能。 以下為五種ROADM結構。

    CD ROADM結構

    圖1所示ROADM結構#1,其NNI側由1×N端口WSS構成,一個M維(圖中僅畫出三維)ROADM節點需要2M個WSS。UNI側包含數個上/下載模塊(圖中僅畫出了兩個),每個下載模塊由兩個背靠背連接的1×N端口WSS構成,每個上載模塊由一個1×N端口WSS與一個光分路器背靠背連接構成。由1×N端口WSS的功能可知,此ROADM結構可支持信號的無色、無方向性上/下載。然而,當ROADM節點的維度大于UNI側上/下載模塊數量時,將會中圖中紅色圈中位置發生波長競爭?;蛟S我們可以通過增加上/下載模塊數量來解決波長競爭問題,但代價不菲。因此這種ROADM結構不能完全滿足CDC ROADM功能,只能確定為CD ROADM。

    可重構光分插復用器的5種結構解決方案對比

    圖1. ROADM結構#1

    基于組播開關MCS的ROADM結構

    第二種ROADM結構如圖2所示,與ROADM#1一樣的是,其UNI側也是由1×N端口WSS構成,而UNI側由多播光開關MCS構成。一個M×N端口MCS開關有M個輸入端口和N個輸出端口,由M個1×N端口光分路器(PS)和N個M×1端口光開關(OSW)構成。光信號從其中一個輸入端口輸入,首先被光分路器分成N份,向所有N個光開關廣播;然后由對應目標輸出端口的光開關選擇接收到的光信號,而其他光開關而忽略該信號。

    根據1×N端口WSS和MCS的功能,ROADM結構#2可實現CDC功能,然而,MCS中的光分路器在分光廣播時,產生的損耗太大,因此需要光放大器陣列來補充光功率。配置光放大器陣列,其代價不菲。

    可重構光分插復用器的5種結構解決方案對比

    圖2. ROADM結構#2

    基于WSS的CDC-ROADM

    圖3所示為ROADM結構#3,與前述結構的差異還是在UNI側,它以兩個M×N端口WSS實現信號的CDC(無色、無方向性、無競爭)上/下載。一個M×N端口WSS有M個輸入端口和N個輸出端口,它可以將任意輸入端口中的任意波長組合,交換到任意輸出端口。M×N端口WSS的損耗遠小于MCS,因此無需配置光放大器。

    可重構光分插復用器的5種結構解決方案對比

    圖3. ROADM結構#3

    基于WSS+AWG的ROADM結構

    ROADM結構#4如圖4所示,其UNI側采用了陣列波導光柵(AWG)和大規模矩陣開關。大規模矩陣開關一般通過3D MEMS微鏡陣列和自由空間光學結構實現,因此也被稱為3D MEMS光開關。3D MEMS光開關可實現非常大的規模,如512×512端口。

    在ROADM結構#4的下載模塊中,所有波長首先被AWG解復用,然后所有解復用端口被3D MEMS光開關交換至下載端口。上載模塊的工作原理與下載模塊相似。此ROADM結構可實現CDC功能,并未所有達到或者發自此節點的波長提供100%的備用端口。

    可重構光分插復用器的5種結構解決方案對比

    圖4. ROADM結構#4

    基于adWSS的ROADM結構

    第五種ROADM結構如圖5所示,它與圖5結構有點相似,差別是M×N端口WSS被M×N端口adWSS替代。adWSS是上/下載波長選擇開關的簡寫,它有M個輸入端口和N個輸出端口,所有輸入端口都是DWDM端口,而所有輸出端口都是單波長端口。adWSS可將任意一個波長,從任意輸入端口交換至任意輸出端口。

    可重構光分插復用器的5種結構解決方案對比

    圖5. ROADM結構#5

    哪種結構更優?

    所有結構的NNI側均以1×N端口WSS構建,差別在UNI側。ROADM #1僅支持無色和無方向性功能,確定為CD ROADM。ROADM #2屬于CDC ROADM,但是因光分路器損耗大,需配置光放大器陣列,成本較高。ROADM #3將M×N端口WSS引入UNI側,從而實現CDC功能,但M×N端口WSS目前在全球僅有一家供應商。同時,M×N WSS(典型端口數為8×24)提供的下載端口數,對高維度ROADM節點遠遠不夠。ROADM #4具有CDC功能,并提供100%上/下載端口備用。然而,100%備用收發模塊(Rx和Tx),從成本角度考慮,并不合算。ROADM #5的UNI側需要用到adWSS,一個典型的adWSS有8×128個端口,意味著一個8維ROADM節點中配置兩個adWSS就夠了。然而,adWSS技術尚未成熟,離商用還有距離。

    基于上述考慮,ROADM #2是當前主流的CDC ROADM解決方案;ROADM #3是一個潛在競爭者,前提是成本下降和出現更多供應商;ROADM #5在技術成熟時,將會是最有競爭力的解決方案。

    責任編輯:gt

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    AG7220 HDMI2.0驅動控制方案芯片|HDMI 2.0線纜延長驅動設計

    顯示器怎么使用和聲V1.62接口

    我正在尋找一種方式與顯示器使用和聲V1.62接口,似乎不能識別IC的驅動程序。任何人遇到類似的問題,并愿意提供資源或個人經驗...
    發表于 05-05 14:11 ? 83次 閱讀
    顯示器怎么使用和聲V1.62接口

    MC74HCT32A 具有LSTTL兼容輸入的四路2輸入或門

    T32A的引腳排列與LS32完全相同。設備輸入與標準CMOS或LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL載荷 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:2.0 V至6.0 V 低輸入電流:1 A CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號要求 芯片復雜性:48 FET或12個等效門 PbFree軟件包可用 應用 桌面 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-02 21:02 ? 32次 閱讀
    MC74HCT32A 具有LSTTL兼容輸入的四路2輸入或門

    MC74HCT20A 雙路4輸入與非門 TTL

    T20A的引腳排列與LS20完全相同。器件輸入與標準CMOS LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:4.5 V至5.5 V 低輸入電流:1uA CMOS器件的高抗噪性能 這些是無鉛設備 應用 桌面,白色家電等 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-02 20:02 ? 28次 閱讀
    MC74HCT20A 雙路4輸入與非門 TTL

    MC74HCT86A 具有LSTTL兼容輸入的四路2輸入異或門

    能硅柵CMOS MC74HCT86A的引腳排列與LS86完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出和LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL載荷 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:2至6 V 低輸入電流:1 mA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號要求 芯片復雜性:56 FET或14個等效門 這些是無鉛設備 應用 桌面 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-02 20:02 ? 44次 閱讀
    MC74HCT86A 具有LSTTL兼容輸入的四路2輸入異或門

    MC74HCT08A 具有LSTTL兼容輸入的四路2輸入AND門

    能硅柵CMOS。 MC74HCT08A的引腳排列與LS08完全相同。設備輸入與標準CMOS或LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL載荷 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:2.0 V至6.0 V 低輸入電流:1μA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號要求 芯片復雜性:24 FET或6個等效門 這些是無鉛設備 應用 桌面 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-02 19:02 ? 30次 閱讀
    MC74HCT08A 具有LSTTL兼容輸入的四路2輸入AND門

    MC74HC86A 四路2輸入異或門

    能硅柵CMOS MC74HC86A的引腳排列與LS86相同;該器件的功能類似于MM74C86和L86,但具有不同的引腳排列。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:2至6 V 低輸入電流:1 mA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號規定的要求 芯片復雜性: 56個FET或14個等效門 無鉛封裝可用 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 08-02 19:02 ? 74次 閱讀
    MC74HC86A 四路2輸入異或門

    MC74HC30A 8輸入與非門

    30的引腳排列與LS30完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容,帶上拉電阻,與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:2至6 V 低輸入電流:1μA CMOS器件的高抗噪性能 這些是無鉛設備 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-02 19:02 ? 64次 閱讀
    MC74HC30A 8輸入與非門

    MC74HC32A 四路或門

    能硅柵CMOS MC74HC32A的引腳排列與LS32完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:2至6V 低輸入電流:1mA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號要求 芯片復雜性:48個FET或12個等效電路蓋茨 無鉛包裝可用 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 08-02 19:02 ? 71次 閱讀
    MC74HC32A 四路或門

    MC74HC20A 雙路4輸入與非門

    20A的引腳排列與LS20完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:2 V至6 V 低輸入電流:1 uA CMOS器件的高抗噪性能 這些是無鉛設備 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-02 19:02 ? 52次 閱讀
    MC74HC20A 雙路4輸入與非門

    MC74HC11A 三路3輸入與門

    11A的引腳排列與LS11完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:2 V至6 V 低輸入電流:1 A CMOS器件的高抗噪性能 這些是無鉛設備 應用 桌面,白色商品等 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-02 19:02 ? 28次 閱讀
    MC74HC11A 三路3輸入與門

    MC74HC10A 三路3輸入與非門

    10A的引腳排列與LS10完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:2至6 V 低輸入電流:1μA CMOS器件的高抗噪性能 符合要求JEDEC標準第7號A 芯片復雜性:36 FET或9個等效門 PbFree包可用 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 08-02 19:02 ? 34次 閱讀
    MC74HC10A 三路3輸入與非門

    MC74HC08A 四路2輸入與門

    能硅柵CMOS MC74HC08A的引腳排列與LS08完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:2至6V 低輸入電流:1mA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號要求 芯片復雜性:24個FET或6個等效電路蓋茨 無鉛包裝* * 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 08-02 18:02 ? 42次 閱讀
    MC74HC08A 四路2輸入與門

    MC74HC02A 四路2輸入NOR門

    能硅柵CMOS MC74HC02A的引腳排列與LS02完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:2.0至6.0 V 低輸入電流:1.0 mA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7A號規定的要求 芯片復雜性: 40個FET或10個等效門 無鉛封裝可用 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 08-02 18:02 ? 34次 閱讀
    MC74HC02A 四路2輸入NOR門

    MC74HC00A 四路2輸入與非門

    輸入與非門。高性能硅柵CMOS。 MC74HC00A的引腳排列與LS00完全相同。器件輸入與標準CMOS輸出兼容;使用上拉電阻,它們與LSTTL輸出兼容。 特性 輸出驅動能力:10 LSTTL負載 直接輸出到CMOS,NMOS和TTL接口 工作電壓范圍:2至6 V 低輸入電流:1μA CMOS器件的高抗噪性能 符合JEDEC標準第7號A要求 芯片復雜性:32個FET或8個等效門 PbFree包可用 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 08-02 17:02 ? 38次 閱讀
    MC74HC00A 四路2輸入與非門

    MM74HCT00 四路2輸入NAND門

    T00是通過使用先進的硅柵極CMOS技術制造的NAND門,可提供CMOS的固有優勢 - 低靜態功率和寬電源范圍。此器件的輸入和輸出特性以及引腳分配與標準74LS邏輯MM-4HCT器件專用于TTL和NMOS組件與標準CMOS器件之間的接口。另外,這些兼容器件也是LS-TTL器件的插件替換件,而且可用于降低現有設計的功耗。 特性 TTL,LS引腳分配和閾值兼容 快速開關:t PLH ,t PHL = 14 ns(典型值) 低功率:直流時為10μW 高扇出,10個LS-TTL負載 應用 此產品是一般用途,適用于許多不同的應用。 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 08-02 16:02 ? 32次 閱讀
    MM74HCT00 四路2輸入NAND門

    MM74HCT08 四路2輸入與門

    T08是通過使用先進的硅柵極CMOS技術制造的邏輯功能器件,可提供CMOS的固有優勢 - 低靜態功率和寬電源范圍。此器件的輸入和輸出特性以及引腳分配與標準74LS邏輯系列兼容。保護所有輸入端,以免受到內部二極管至V CC 和地線的靜電放電損壞.MM74HCT器件專用于TTL和NMOS組件與標準CMOS器件之間的接口。另外,這些器件也是LS-TTL器件的插件替換件,而且可用于降低現有設計的功耗。 特性 TTL,LS引腳分配和閾值兼容 快速開關:t PLH ,t PHL = 12 ns(典型值) 低功率:直流時為10μW 高扇出,10 LS-TTL負載 應用 本產品是一般用途,適用于許多不同的應用。 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 08-02 11:02 ? 117次 閱讀
    MM74HCT08 四路2輸入與門

    MM74HCT05 六路轉換器(開路漏極)

    T05是通過使用先進的硅柵極CMOS技術制造的邏輯功能器件,可提供CMOS的固有優勢 - 低靜態功率和寬電源范圍。此器件的輸入和輸出特性以及引腳分配與標準DM74LS邏輯系列兼容.MM74HCT05開路漏極六路轉換器要求增加一個外部電阻以實現有線 - 或非功能。保護所有輸入端,以免受到內部二極管至V CC 和地線的靜電放電損壞MM74HCT器件專用于TTL和NMOS組件與標準CMOS器件之間的接口。另外,這些器件也是LS-TTL器件的插件替換件,而且可用于降低現有設計的功耗。 特性 開路漏極實現有線 - 或非功能 LS- TTL引腳和闕值兼容 10 LS-TTL負載的高扇出 典型傳播延遲:t PZL (帶1 kohm阻)10 nst PLZ (帶1 kohm電阻)8 ns 應用 此產品是一般用途,適用于許多不同的應用。 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 08-02 11:02 ? 58次 閱讀
    MM74HCT05 六路轉換器(開路漏極)

    FSA646 2:1 MIPI D-PHY(2.5Gbps)4數據通道開關

    是一款4數據通道,移動產業處理器接口(MIPI),D-PHY開關。該器件為單刀雙擲(SPDT)開關,專門針對兩個高速或低功耗MIPI信號源之間的切換進行了優化.FSA646特別針對MIPI規格設計,可連接至CSI或DSI模塊。 特性 開關類型:SPDT(10x) 信號類型: MIPI,D-PHY V CC :1.5至5.0 V 輸入信號:0至1.3 V R ON : 6Ω典型HS MIPI 6Ω典型LP MIPI △R ON :0.1Ω典型LP& HS MIPI R ON_FLAT :0.9Ω典型HS& LS MIPI I CCZ :1μA(最大值) I CC :32μA(典型值) OIRR:-24 dB(典型值) 帶寬:2500 MHz最小值 C ON :15 pF(典型值) Xtalk:-30 dB(典型值) 在相同輸出下,反向轉換的時滯:6 ps(典型值) 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 08-01 01:02 ? 62次 閱讀
    FSA646 2:1 MIPI D-PHY(2.5Gbps)4數據通道開關

    NLAS3799B 模擬開關 雙DPDT 超低RON

    99B是一款超低RON雙DPDT和一個0.5歐姆RON模擬開關。該器件專為低工作電壓,揚聲器輸出的高電流切換和手機應用的耳機而設計。它可以切換平衡的立體聲輸出。 NLAS3799B可以在單聲道模式下處理平衡麥克風,揚聲器,鈴聲發生器。該設備包含一個先斷后合(BBM)功能。 特性 單電源供電,1.65至4.5 V 直接來自LiON電池的功能 最大值擊穿電壓:5.5 V 低靜態功率 NLAS3799B與2.8 V芯片組的接口; NLAS3799BL與1.8 V芯片組的接口 應用 終端產品 手機揚聲器/麥克風切換 鈴聲 - 芯片/放大器切換 四個不平衡(單端)開關 立體聲平衡(推挽)切換 手機 VoIP手機 液晶電視 電路圖、引腳圖和封裝圖...
    發表于 07-31 22:02 ? 90次 閱讀
    NLAS3799B 模擬開關 雙DPDT 超低RON

    NL3HS2222 高速USB 2.0 DPDT開關

    222是一款DPDT交換機,針對便攜式系統中的高速USB 2.0應用進行了優化。它具有超低的導通電容,CON = 7.5 pF(典型值),帶寬高于950 MHz。它針對使用單個USB接口connectorto路由多種信號類型的應用進行了優化。兩個通道的CON和RON都很低,允許NL3HS2222將任何速度的USB數據傳輸信號傳遞到中等電阻的終端,如外置耳機。 應用 USB 2.0開關 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 07-31 21:02 ? 143次 閱讀
    NL3HS2222 高速USB 2.0 DPDT開關

    NCP4208 同步降壓轉換器 8相 VR11.1可編程 帶I2C接口

    8是一款集成電源控制IC,具有I 2 C接口。 NCP4208是一款高效,多相,同步降壓開關穩壓控制器,可幫助設計高效率和高密度解決方案。 NCP4208可編程為1,2,3,4,5,6,7或8相操作,允許構建多達8個互補降壓開關級。 特性 優勢 快速增強PWM 出色的負載轉換性能 應用 終端產品 CPU Vcor??e 臺式電腦,服務器 電路圖、引腳圖和封裝圖
    發表于 07-29 17:02 ? 79次 閱讀
    NCP4208 同步降壓轉換器 8相 VR11.1可編程 帶I2C接口
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