Bu madde, uygun değildir.Eylül 2016) ( |
DALGABOYU SEÇEN ANAHTARLAMA
Dalgaboyu seçen anahtarlama bileşenleri Dalgaboyu Bölmeli Çoğullama (WDM)’da ışıksal iletişim ağlarında ışık lifleri arasındaki sinyalleri bir dalgaboyu temelinde göndermek için kullanılır.
WSS nedir?
Bir WSS, dağıtılan ışığın fiziksel olarak ayrı girişlere çoğullama çözülmesine gerek kalmadan dalgaboyunda dağıtılan ışıkla çalışan bir anahtarlama düzenini içerir. Bu “dağıt ve çalıştır” yapısı olarak belirlenmiştir. Örneğin 88 kanallı bir WDM sistemi ortak bir telden N tellerinin herhangi birine 88 1xN anahtarlarını çalıştırarak sevk edilebilir. Bu çoğullama çözücünün, anahtarın ve orta kararda tel sayıları için bile geniş ölçekli ışıksal çapraz bağlantıların üretilebilirlik sınırlarını şiddetle test edecek 88 NxN kanalları için tıkanmasız bir anahtar gerektirecek çok katlı mimarinin önemli bir sadeleşmesini yansıtır. Daha pratik ve WSS üreticilerinin çoğunluğu tarafından uygulanan bir yaklaşım Resim 1’de şematik olarak gösteriliyor. Ortak bir girişin gelen çeşitli kanalları, sonra N anahtar girişinden bağımsız olarak bu kanalların her birini yönlendiren ve daraltan bir anahtarlama unsurunun üzerine sürekli olarak dağıtılır. Bu dağıtıcı mekanizma genelde spektrometrelerde yaygın olarak kullanılanlara benzer holografik veya çizili kırılma optik ağlarına dayalıdır. Yansıtıcı ve aktarıcı bir ağ ve “GRISM” diye bilinen bir prizma kombinasyonunu çalıştırmak çözünüm ve eşleme verimini başarmak için avantajlı olabilir. WSS’nin çalışması çift yönlü olabilir bu yüzden dalgaboyları farklı girişlerden tek bir ortak girişe birlikte çoğullanabilirler. Bugüne dek yerleştirmelerin çoğunluğu 50 veya 100 GHz bant genişliğinde sabit bir kanal kullandı ve genelde 9 çıkış yeri kullanılır.
Mikroelektromekanik Aynalar
En basit ve en eski ticari WSS, Mikro-Elektro-Mekanik Sistemleri (MEMS) kullanan hareket edebilir aynalara dayalıydı. MEMS’e dayalı bir WSS’nin şematiği Resim 2’de gösteriliyor. Gelen ışık bir kırılma ağı tarafından bir spektruma sokulur ve sonra her bir dalgaboyu kanalı ayrı bir MEMS aynasına odaklanır. Aynayı bir boyutta eğerek kanal düzendeki tellerden herhangi birine tekrar yönlendirilebilir. İkinci bir eğme ekseni geçici ses karışımının azaltılmasına izin verir, yoksa giriş 1’den giriş 2’ye anahtarlama her zaman ışık demetini karşıya geçirmeyi içerecek. 2. eksen bitişik tellere eşleşmeyi arttırmadan sinyali azaltmak için bir araç sağlar. Bu teknolojinin ille de kutuplaşma çeşitliliği optiğini gerektirmeyen tek dümenli yüzeyi avantajı vardır. O devreleri izleyen aynanın aynayı titretmesine ve eşleşmeyi arttırmaya izin vererek sürekli bir sinyalin varlığında iyi çalışır.
MEMS’e dayalı WSS tipik olarak iyi sönüm oranları üretiyor ama verilen bir azaltma seviyesini kurmak için zayıf açık döngü performansı üretiyor. Teknolojinin ana sınırlamaları aynaların doğal olarak uyguladığı kanal açmadan kaynaklanıyor. Üretim boyunca kanallar dikkatlice aynalarla hizaya konmalıdır, ki bu üretim sürecini zorlaştırır. Sonradan üretim hizalama ayarlamaları esas olarak hava sızdırmaz kapanmadaki gaz basıncını ayarlamakla sınırlıdır. Bu uygulanan kanal açma ayrıca bir ağın içinde farklı kanal boyutlarının gerekli olduğu esnek kanal planlarını uygulamaya aşılmaz bir engel ortaya koydu. Ek olarak ayna kıyısındaki ışık evresi bir fiziksel aynada iyi kontrollü değil bu yüzden her bir kanaldan ışık karışmasına bağlı olarak kanal kıyısının yakınındaki ışığın anahtarlamasında yapay maddeler artabilir.
İkili Sıvı Kristal
Sıvı kristal anahtarlama hem düşük hacimli MEMS yapımının yüksek maliyetinden hem de potansiyel olarak onun sabit kanal sınırlamalarının bazılarından kaçınır. Kavram Resim 3’te örneklendirilmiştir. Bir kırınım ağı gelen ışığı bir spektrumun içine sokar. Yazılım kontrollü bir ikili sıvı kristal kümesi her bir optik kanalı teker teker eğer ve ikinci bir ağ (veya ilk ağın ikinci geçişi) görüngesel olarak ışınları yeniden birleştirmek için kullanılır. Sıvı kristal kümesinin yarattığı çıkıntılar görüngesel olarak yeniden birleştirilen ışınların uzaysal olarak dengelenmesi ve böylece bir mercek düzenlemesiyle ayrı tellerin içine odaklanması sonucuna sebep olur. Kutuplaşma çeşitlilik optikleri düşük Kutuplaşmaya Bağlı Kayıpları (PDL) garantiye alır.
Bu teknolojinin göreceli olarak düşük maliyetli kısımlar, basit elektronik kontrol ve aktif geri dönüt olmadan istikrarlı ışın pozisyonları avantajları vardır. O iyi bir piksel kılavuzu kullanımıyla esnek bir şebeke spektrumu yapılandırabilir. Piksel arası boşuklar iletilen ışığı önemli derecede bozmaktan kaçınmak için ışın boyutuyla karşılaştırıldığında küçük olmalı. Ayrıca farklı alt katmanlardaki binlerce pikseli teker teker kontrol etme gereğini yaratan anahtarlama evrelerinin her biri için her bir şebeke kopyalanmalıdır bu yüzden dalgaboyu çözünümü daha iyi hale geldikçe bu teknolojinin basitlik açısından avantajları olumsuzlanıyor.
Bu teknolojinin ana dezavantajı kümelenen anahtarlama unsurlarının kalınlığından kaynaklanıyor. Bu derinlik üzerine optik ışını sıkı şekilde yoğunlaşmış tutmak zordur ve yüksek giriş sayılı WSS’NİN çok iyi tanecikli olmayı başarmak için yeteneğini sınırlandırdı.
Silikon Üstü Sıvı Kristal Silikon üstü sıvı kristal (LCoS) özellikle bir WSS’deki anahtarlama mekanizması olarak çok yeni işlevsellik sağlayan yakın sürekli adresleme becerisinden dolayı çekicidir. Özellikle birlikte anahtarlanan dalgaboylarının bantlarının optik donanımda önceden ayarlanmasına gerek yoktur ama yazılım kontrolüyle anahtara programlanabilir. Ek olarak, cihaz çalışırken kanalları yeniden şekillendirmek için bu beceriden yararlanmak mümkündür.
LCoS teknolojisi, optik tellerin tam görüngesel kapasitesini açmaya yardım etmek için daha esnek dalgaboyu şebekelerinin tanıtımını sağladı. Hatta daha şaşırtıcı özellikler LCoS anahtarlama unsurunun evre matris doğasına dayanır. Ortak kullanımdaki özellikler bir kanalın içindeki enerji seviyelerini şekillendirme veya bir girişten daha fazlasına optik sinyali yayınlama gibi şeyleri kapsar.
LCoS temelli WSS ayrıca kanal merkezi dizisinin ve bant genişliğinin dinamik kontrolünün tümleşik yazılım aracılığıyla piksel düzenlerinin makine çalışırken onarımı yoluyla izin verir. Kanal parametrelerinin kontrol derecesi çok ince taneli, merkez frekanstan ve 1 GHz’den daha iyi çözünümlü bir kanalın ya üst ya alt bant kıyısından bağımsız kontrollü olabilir . Bu üretilebilirlik bakış açısından tek bir platformdan yaratılabilen farklı kanal planlarıyla ve hatta özdeş bir anahtar matrisini kullanabilen farklı işlem bantlarıyla avantajlı. Ürünler hiçbir hata veya var olan trafiğe vuruş yapmadan 50 GHz kanallar ve 100 GHz kanallar arasında ya da kanalların bir karışımında anahtarlamaya izin vererek tanıtıldı. Yakın zamanda ITI G.654.2 altındaki esnek veya elastik ağların tüm konseptini “ Finisar’ın Flexgrid WSS’si ” gibi ürünlerle desteklemek için bu genişletildi.
MEMS Dizileri
Daha çok dizi temelli bir anahtar makine bireysel yansıtıcı MEMS aynalarını gerekli ışın demeti yönlendirmesini uygulamak için kullanır. Bu diziler tipik olarak uzaysal ışık düzenleyicilerinin Texas Aletleri serisinin bir türevidir. Bu durumda MEMS aynalarının açısı ışın demetinin yönünü değiştirmek için değiştirilir. Fakat günce uygulamalar sadece aynaların iki potansiyel ışın demeti açısı veren iki olası duruma girmesine izin veriyor. Bu çok girişli WSS’nin tasarımını zorlaştırır ve nispeten düşük port sayılı cihazlara bunların uygulanmasını sınırlandırır. Gelecek Gelişmeler
İkili WSS
Eğer cihaz izolasyonuyla ilgili meseleler yaklaşık olarak belirlenebilirse gelecekte iki WSS’nin LCoS gibi tek bir matris anahtarının farklı dalgaboyu işlem bölgelerinden yararlanan aynı optik modülünü kullanabilecekleri muhtemel. Kanal seçiciliği sadece yer yer düşürülmesi gerekli olan dalgaboylarının her bir tel yoluyla çoğullama ayırıcı modülüne sunulmasını garanti eder, ki bu sırayla çoğullama ayırıcı modülündeki filtreleme ve söndürme ihtiyaçlarını azaltır.
İleri Uzaysal Işık Düzenleyicileri
Uzaysal ışık düzenleyicilerinin tüketici etkin uygulamalara dayalı teknik olgunluk,onların haberleşme alanında benimsenmeleri için yüksek derecede avantajlı. MEMS evreli dizilerde ve gelecekte Telekom anahtarlamaya ve dalgaboyu işlenmesine uygulanabilir olacağı tahmin edilen diğer elektro-optik uzaysal düzenleyicilerde gelişmeler var, ki bu belki de daha hızlı anahtarlamayı getirir veya kutuplaşmadan bağımsız işlemle optik tasarımın basitliğinde bir avantaj sağlar. Örneğin,eğer uygun bir evre vuruşu başarılabilirse LCoS için geliştirilen tasarım ilkeleri apaçık bir tarzda diğer evre ayarlanabilir dizilere uygulanabilir. Fakat düşük elektrikli ses karışımı ve dolgun bir form faktöründe anahtarlamaya izin vermesi gereken küçük pikseller üzerindeki yüksek doluluk oranı için ihtiyaçlar, bu amaçları gerçekleştirmeye ciddi uygulamalı engeller olarak kalıyor.
wikipedia, wiki, viki, vikipedia, oku, kitap, kütüphane, kütübhane, ara, ara bul, bul, herşey, ne arasanız burada,hikayeler, makale, kitaplar, öğren, wiki, bilgi, tarih, yukle, izle, telefon için, turk, türk, türkçe, turkce, nasıl yapılır, ne demek, nasıl, yapmak, yapılır, indir, ücretsiz, ücretsiz indir, bedava, bedava indir, mp3, video, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, resim, müzik, şarkı, film, film, oyun, oyunlar, mobil, cep telefonu, telefon, android, ios, apple, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, pc, web, computer, bilgisayar
Bu madde Vikipedi bicem el kitabina uygun degildir Maddeyi Vikipedi standartlarina uygun bicimde duzenleyerek Vikipedi ye katkida bulunabilirsiniz Gerekli duzenleme yapilmadan bu sablon kaldirilmamalidir Eylul 2016 DALGABOYU SECEN ANAHTARLAMA Dalgaboyu secen anahtarlama bilesenleri Dalgaboyu Bolmeli Cogullama WDM da isiksal iletisim aglarinda isik lifleri arasindaki sinyalleri bir dalgaboyu temelinde gondermek icin kullanilir WSS nedir Bir WSS dagitilan isigin fiziksel olarak ayri girislere cogullama cozulmesine gerek kalmadan dalgaboyunda dagitilan isikla calisan bir anahtarlama duzenini icerir Bu dagit ve calistir yapisi olarak belirlenmistir Ornegin 88 kanalli bir WDM sistemi ortak bir telden N tellerinin herhangi birine 88 1xN anahtarlarini calistirarak sevk edilebilir Bu cogullama cozucunun anahtarin ve orta kararda tel sayilari icin bile genis olcekli isiksal capraz baglantilarin uretilebilirlik sinirlarini siddetle test edecek 88 NxN kanallari icin tikanmasiz bir anahtar gerektirecek cok katli mimarinin onemli bir sadelesmesini yansitir Daha pratik ve WSS ureticilerinin cogunlugu tarafindan uygulanan bir yaklasim Resim 1 de sematik olarak gosteriliyor Ortak bir girisin gelen cesitli kanallari sonra N anahtar girisinden bagimsiz olarak bu kanallarin her birini yonlendiren ve daraltan bir anahtarlama unsurunun uzerine surekli olarak dagitilir Bu dagitici mekanizma genelde spektrometrelerde yaygin olarak kullanilanlara benzer holografik veya cizili kirilma optik aglarina dayalidir Yansitici ve aktarici bir ag ve GRISM diye bilinen bir prizma kombinasyonunu calistirmak cozunum ve esleme verimini basarmak icin avantajli olabilir WSS nin calismasi cift yonlu olabilir bu yuzden dalgaboylari farkli girislerden tek bir ortak girise birlikte cogullanabilirler Bugune dek yerlestirmelerin cogunlugu 50 veya 100 GHz bant genisliginde sabit bir kanal kullandi ve genelde 9 cikis yeri kullanilir Mikroelektromekanik AynalarEn basit ve en eski ticari WSS Mikro Elektro Mekanik Sistemleri MEMS kullanan hareket edebilir aynalara dayaliydi MEMS e dayali bir WSS nin sematigi Resim 2 de gosteriliyor Gelen isik bir kirilma agi tarafindan bir spektruma sokulur ve sonra her bir dalgaboyu kanali ayri bir MEMS aynasina odaklanir Aynayi bir boyutta egerek kanal duzendeki tellerden herhangi birine tekrar yonlendirilebilir Ikinci bir egme ekseni gecici ses karisiminin azaltilmasina izin verir yoksa giris 1 den giris 2 ye anahtarlama her zaman isik demetini karsiya gecirmeyi icerecek 2 eksen bitisik tellere eslesmeyi arttirmadan sinyali azaltmak icin bir arac saglar Bu teknolojinin ille de kutuplasma cesitliligi optigini gerektirmeyen tek dumenli yuzeyi avantaji vardir O devreleri izleyen aynanin aynayi titretmesine ve eslesmeyi arttirmaya izin vererek surekli bir sinyalin varliginda iyi calisir MEMS e dayali WSS tipik olarak iyi sonum oranlari uretiyor ama verilen bir azaltma seviyesini kurmak icin zayif acik dongu performansi uretiyor Teknolojinin ana sinirlamalari aynalarin dogal olarak uyguladigi kanal acmadan kaynaklaniyor Uretim boyunca kanallar dikkatlice aynalarla hizaya konmalidir ki bu uretim surecini zorlastirir Sonradan uretim hizalama ayarlamalari esas olarak hava sizdirmaz kapanmadaki gaz basincini ayarlamakla sinirlidir Bu uygulanan kanal acma ayrica bir agin icinde farkli kanal boyutlarinin gerekli oldugu esnek kanal planlarini uygulamaya asilmaz bir engel ortaya koydu Ek olarak ayna kiyisindaki isik evresi bir fiziksel aynada iyi kontrollu degil bu yuzden her bir kanaldan isik karismasina bagli olarak kanal kiyisinin yakinindaki isigin anahtarlamasinda yapay maddeler artabilir Ikili Sivi KristalSivi kristal anahtarlama hem dusuk hacimli MEMS yapiminin yuksek maliyetinden hem de potansiyel olarak onun sabit kanal sinirlamalarinin bazilarindan kacinir Kavram Resim 3 te orneklendirilmistir Bir kirinim agi gelen isigi bir spektrumun icine sokar Yazilim kontrollu bir ikili sivi kristal kumesi her bir optik kanali teker teker eger ve ikinci bir ag veya ilk agin ikinci gecisi gorungesel olarak isinlari yeniden birlestirmek icin kullanilir Sivi kristal kumesinin yarattigi cikintilar gorungesel olarak yeniden birlestirilen isinlarin uzaysal olarak dengelenmesi ve boylece bir mercek duzenlemesiyle ayri tellerin icine odaklanmasi sonucuna sebep olur Kutuplasma cesitlilik optikleri dusuk Kutuplasmaya Bagli Kayiplari PDL garantiye alir Bu teknolojinin goreceli olarak dusuk maliyetli kisimlar basit elektronik kontrol ve aktif geri donut olmadan istikrarli isin pozisyonlari avantajlari vardir O iyi bir piksel kilavuzu kullanimiyla esnek bir sebeke spektrumu yapilandirabilir Piksel arasi bosuklar iletilen isigi onemli derecede bozmaktan kacinmak icin isin boyutuyla karsilastirildiginda kucuk olmali Ayrica farkli alt katmanlardaki binlerce pikseli teker teker kontrol etme geregini yaratan anahtarlama evrelerinin her biri icin her bir sebeke kopyalanmalidir bu yuzden dalgaboyu cozunumu daha iyi hale geldikce bu teknolojinin basitlik acisindan avantajlari olumsuzlaniyor Bu teknolojinin ana dezavantaji kumelenen anahtarlama unsurlarinin kalinligindan kaynaklaniyor Bu derinlik uzerine optik isini siki sekilde yogunlasmis tutmak zordur ve yuksek giris sayili WSS NIN cok iyi tanecikli olmayi basarmak icin yetenegini sinirlandirdi Silikon Ustu Sivi Kristal Silikon ustu sivi kristal LCoS ozellikle bir WSS deki anahtarlama mekanizmasi olarak cok yeni islevsellik saglayan yakin surekli adresleme becerisinden dolayi cekicidir Ozellikle birlikte anahtarlanan dalgaboylarinin bantlarinin optik donanimda onceden ayarlanmasina gerek yoktur ama yazilim kontroluyle anahtara programlanabilir Ek olarak cihaz calisirken kanallari yeniden sekillendirmek icin bu beceriden yararlanmak mumkundur LCoS teknolojisi optik tellerin tam gorungesel kapasitesini acmaya yardim etmek icin daha esnek dalgaboyu sebekelerinin tanitimini sagladi Hatta daha sasirtici ozellikler LCoS anahtarlama unsurunun evre matris dogasina dayanir Ortak kullanimdaki ozellikler bir kanalin icindeki enerji seviyelerini sekillendirme veya bir giristen daha fazlasina optik sinyali yayinlama gibi seyleri kapsar LCoS temelli WSS ayrica kanal merkezi dizisinin ve bant genisliginin dinamik kontrolunun tumlesik yazilim araciligiyla piksel duzenlerinin makine calisirken onarimi yoluyla izin verir Kanal parametrelerinin kontrol derecesi cok ince taneli merkez frekanstan ve 1 GHz den daha iyi cozunumlu bir kanalin ya ust ya alt bant kiyisindan bagimsiz kontrollu olabilir Bu uretilebilirlik bakis acisindan tek bir platformdan yaratilabilen farkli kanal planlariyla ve hatta ozdes bir anahtar matrisini kullanabilen farkli islem bantlariyla avantajli Urunler hicbir hata veya var olan trafige vurus yapmadan 50 GHz kanallar ve 100 GHz kanallar arasinda ya da kanallarin bir karisiminda anahtarlamaya izin vererek tanitildi Yakin zamanda ITI G 654 2 altindaki esnek veya elastik aglarin tum konseptini Finisar in Flexgrid WSS si gibi urunlerle desteklemek icin bu genisletildi MEMS DizileriDaha cok dizi temelli bir anahtar makine bireysel yansitici MEMS aynalarini gerekli isin demeti yonlendirmesini uygulamak icin kullanir Bu diziler tipik olarak uzaysal isik duzenleyicilerinin Texas Aletleri serisinin bir turevidir Bu durumda MEMS aynalarinin acisi isin demetinin yonunu degistirmek icin degistirilir Fakat gunce uygulamalar sadece aynalarin iki potansiyel isin demeti acisi veren iki olasi duruma girmesine izin veriyor Bu cok girisli WSS nin tasarimini zorlastirir ve nispeten dusuk port sayili cihazlara bunlarin uygulanmasini sinirlandirir Gelecek GelismelerIkili WSSEger cihaz izolasyonuyla ilgili meseleler yaklasik olarak belirlenebilirse gelecekte iki WSS nin LCoS gibi tek bir matris anahtarinin farkli dalgaboyu islem bolgelerinden yararlanan ayni optik modulunu kullanabilecekleri muhtemel Kanal seciciligi sadece yer yer dusurulmesi gerekli olan dalgaboylarinin her bir tel yoluyla cogullama ayirici modulune sunulmasini garanti eder ki bu sirayla cogullama ayirici modulundeki filtreleme ve sondurme ihtiyaclarini azaltir Ileri Uzaysal Isik DuzenleyicileriUzaysal isik duzenleyicilerinin tuketici etkin uygulamalara dayali teknik olgunluk onlarin haberlesme alaninda benimsenmeleri icin yuksek derecede avantajli MEMS evreli dizilerde ve gelecekte Telekom anahtarlamaya ve dalgaboyu islenmesine uygulanabilir olacagi tahmin edilen diger elektro optik uzaysal duzenleyicilerde gelismeler var ki bu belki de daha hizli anahtarlamayi getirir veya kutuplasmadan bagimsiz islemle optik tasarimin basitliginde bir avantaj saglar Ornegin eger uygun bir evre vurusu basarilabilirse LCoS icin gelistirilen tasarim ilkeleri apacik bir tarzda diger evre ayarlanabilir dizilere uygulanabilir Fakat dusuk elektrikli ses karisimi ve dolgun bir form faktorunde anahtarlamaya izin vermesi gereken kucuk pikseller uzerindeki yuksek doluluk orani icin ihtiyaclar bu amaclari gerceklestirmeye ciddi uygulamali engeller olarak kaliyor