浔之漫智控技术(上海)有限公司
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产品描述

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6ES7235-0KD22-0XA8现货供应

   嵌入式控制包含几个不同的控制机制和层次。设计者可以自己集成这些功能,不过这样做复杂性和器件成本都很高。 

    所谓“嵌入式控制智能”,顾名思义,它的控制电路对于电路组件和光器件来说是处于本地的。根据光模块提供智能的层次的不同,控制电路可以在电路组件的处理器上工作,也可以在光模块内部的处理器上工作。一共有三种本地控制电路。第一种控制电路,由于所需的所有激励信号都来源于器件,比如激光器的电流和衬底的温度,所以它处于本地。第二种情况是:控制所需的带宽很宽,排除了电路组件之间通信的可能,所以也只能在本地完成控制功能。第三种情况是:控制是在器件层发生的,但是需要高层的合作才能实现控制的功能。比如控制目标的设定,根据系统的状态(如VOA的设置和EDFA的增益)改变控制行为等。 

   上述的本地控制是在一个单独的光器件或者模块内部进行的,而协调控制层的任务则是把多个不同的模块和控制功能捆绑起来,使之成为一个可以工作的ROADM系统。这一层的具体功能包括: 

●把远程反馈信息导入本地控制电路。 ●监测本地控制电路的运行状态是否满足规定。 ●在启动、关机和故障时协调各个本地电路之间的工作。 ●根据节点的配置和状态为下层的子系统设定运行任务(如:上下路业务的协调和上路业务的功率控制)。 ●当应用多点控制电路时,协调本节点和其它节点的工作。 

    告警和事件处理层根据运行、管理、维护和业务配给(OAM&P)系统设置的触发点生成事件,聚合本地控制和协调控制功能产生的事件,并负责解除绑定、系统验证、事件屏蔽和优先级设置。 

    OAM&P层提供人机接口的所有必需功能。OAM&P层为本地脚本接口或者远程管理系统提供命令的翻译,它把命令解析成为ROADM节点内部的配置信息和查询操作。OAM&P层还负责由于系统配置改变而引起的通信事件和告警,它通过北向接口把消息发送到管理系统或者本地的脚本接口。另外,这一层还协助完成系统软硬件的在线升级。 

    描述的是传统的开发模型,系统集成商使用分立的或者低级的光器件集成一个ROADM系统。系统集成商负责各个层次控制智能的开发工作,包括本地控制、协调控制、告警处理、通信和OAM&P。集成商对于平台开发拥有完全的控制权,通过定制开发每一个光器件的控制程序和接口*有效地实现整个系统。 

    这种开发模型可以降低材料成本,但是因为一个系统中包括各种各样的技术,所以这种开发模型需要在控制系统的开发方面注入相当大的投资。由于资源有限,缩减运营开销的压力也越来越大,所以ROADM的开发工作进行起来非常艰难。现在,希望开发ROADM的设备商(即使曾经有过几家具有这种能力)已没有几家能够支付得起这笔高额的内部开发费用。 向供应链上端转移 

    尽管存在着种种限制,但是为了不放过ROADM这个机会。一些设备商开始发动他们的合作伙伴帮助他们产品线上的这项空白。而另一些设备商则求助于光器件提供商以降低开发的风险。和光网络业的趋势相同,设备商们把器件提供商推向价值链的上端,使其分担更多ROADM开发的风险。  

    器件提供商们已做出积极的回应,他们已开始把拥有控制电路和软件的智能光模块提供给设备商,有时,甚至提供完整的线


对于ROADM这项新技术的关注开始于电信业大滑坡之际,当时,设备商纷纷在新产品开发上减少投资。几乎没有几家公司顾得上认真地研究ROADM带来的机会,而有些公司则争先恐后地以*快的速度、*低廉的成本补全它们的产品线。不过值得庆幸的是:我们还可以通过其它方式来满足ROADM这个新的市场需求。 ROADM是什么? 

   “ROADM”是指一种网络元素(或称节点),通过远程的重新配置,可以动态上下业务波长,并且,业务波长的功率也是可以管理的。图1是ROADM节点的一个通用模型,如图所示,

ROADM节点的主要功能模块包括: 

●前置和后置光放大器。 ●光业务信道(OSC)的生成和终结。 ●波长下路。 ●波长上路。 ●节点内部聚道或单信道的功率监控,可在节点内多处进行。 ●可用/不可用和可选波长的监测,整个节点内的光信号的信噪比监测。 ●上下路和直通波长的功率/衰减控制。 ●色散补偿。 ●前置和后置放大器的增益均衡。 

    系统集成商所提供的ROADM产品随应用的不同而不同。从相对廉价的基本系统到高度灵活的可扩展平台,系统提供商需要选择不同的系统结构和不同的下层器件技术来满足市场提出的不同的成本和性能要求。 

    通常,系统集成商采用模块化结构,以提高ROADM系统的部署效率,他们希望以*低的价格提供所需要的功能,并提供进一步扩展的空间,以满足网络扩展带来的新的需求。 

    然而,随着配置复杂性的增加,ROADM的控制环境也因为互通的元素数量增加、器件技术种类的增加和系统功能的物理分布等因素而变得越来越复杂。 关键光模块 

    ROADM设计者面临的主要挑战有:可选的技术种类太多,而且这些技术演进太快;另外,市场要求ROADM系统必须是支持多项应用的高性价比的模块化系统。 

    制造ROADM的两种主要器件技术分别是基于体块光学的波长选择开关(WSS)技术和基于平面光路(PLC)的集成复用器/解复用器/光开关/可变光衰减器(VOA)和探测器技术。 在基于WSS技术的设备中,光性能监测器通常是一个分立的设备,一般放在一块单独的封装电路中,放置一个N端口的光开关,以便几个待测点共享一个监测器。在这种设备中,只有节点内部能够相互通信,控制电路的功能才能实现。基于PLC的设备通常在每一个信道中集成了一个功率监测器,这样就不需要外部的功率监测设备了。不过,它只在一个点上提供单信道功率监测,这对控制结构有很大的限制。 

    由于这些技术正处于快速演进的过程中,而哪种技术具有绝对优势还无法预见,所以系统集成商必须进行模块化设计,以便以后用新的器件作替换时,需要重新设计的工作量*小。*后,为了满足一些性能、容量要求较低,而成本要求较高的需求,控制体系必须在去掉某些器件后仍能正常运行。以上所述不仅对接口的一致性提出了一定程度的要求,而且要求尽可能对下层功能进行抽象,以便对其余节点提供统一的接口。  

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   连续流序批式活性污泥法新工艺(Modified Sequencing Batch Reactor,简称MSBR),是同济大学顾国维教授课题组对传统活性污泥法(SBR)进行了改进,在工艺流程和结构形式上综合了Bardenpho,A2/O,氧化沟,CAST等脱氮除磷工艺的优点,开发成功的*新成果。

    MSBR污水处理新工艺能使吨污水处理厂投资减少近三分之一,而处理效果要优于传统的处理工艺。该工艺为各种微生物生长繁殖创造了*佳的环境条件和水力条件,使有机物的降解、氨氮的硝化、磷的释放和吸收等生化过程一直处于反应状态,提高了降解效率,整个系统采用组合式联体结构,不需设置初沉池和二沉池,减少了占地面积,降低了运行费用。

    MSBR工艺可根据具体情况进行流程布局:

    城市污水强化除磷系统: 突出系统的除磷效果,保证*高的除磷效率,而脱氮效率可在一定的变化范围内调整。

    城市污水除磷脱氮系统:可同时保证*高的脱磷和除氮效果,进一步提高了脱氮效率。

    工业污水处理系统:可根据处理对象和要求去除的污染物的不同进行相应的调整,适用于含高浓 度氨氮有机污水处理。

    系统自动控制: 整个污水处理厂可实现自动控制,根据处理规模的大小和构筑物的设置设定几个PLC控制子站,可用上位机对系统设备的运行情况、系统的运行参数进行实时监视,对故障情况及时给予声光报警,并可对系统参数进行设定,自动生成并打印有关数据报表,通过使用远程Modem,可对污水处理厂实行异地监控和操作。

    MSBR工艺与一般传统的活性污泥工艺相比还具有如下四个特性:

    a. MSBR池集水量及水质调节、生化反应与污泥沉淀功能于一身,无需另建二沉池,采用组合结构形式与其它工艺相比较而严,土建投资较少;
 
    b. MSBR系统的运行经历缺氧、厌氧、缺氧、沉淀等阶段,微生物可通过多种途径进行代谢,利用不同形态的氧源作为电子受体,使有机质的降解更完全且能耗又省,脱氮除磷效果更好;
 
    c. MSBR系统中污泥同样经过厌氧、好氧环境,筛选了优势菌种,抑制了丝状菌的生长,污泥的沉降性能和脱水性能良好,较低的剩余污泥产率和较高剩余污泥浓度使该系统更具有吸引力;
 
    d.污泥浓度高,耐冲击负荷能力强,能适合各种进水水质的有机废水处理;
 
    e. 排放剩余污泥浓度高,体积小,剩余污泥处理方便简捷。





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