Table of Contents
ההתרחבות הבלתי פוסקת של האינטרנט של הדברים (IoT) דורשת רכיבי תקשורת אלחוטיים שצורכים אנרגיה רשלנית. מקלטים אופטיים, אשר הופכים אותות אור לנתונים חשמליים, מציעים נתיב משכנע לפעולה בעוצמה אולטרה-נמוכה, כי הם יכולים להשיג רוחב פס גבוה עם מעגלים פעילים מינימליים.עם זאת, עיצוב מקלטים אלה לפעול על תקציבים מיקרו-כוח תוך שמירה על אמינות בתנאים של עולם אמתיים נשאר אתגר מתוחכם זה, אשר חוקר את אסטרטגיות מעגליות אופטיות, ומאפשר לסוללות אופטיות, ומאפשרות, ופתרונות אנרגיה אופטיים, אשר מופעלות, כדי עמידה, ומאפשרות, כדי לספק מגבלות אנרגיה אופטיות, וחדשנות אופטית, ומאפשרות, כדי לספק מגבלות אנרגיה, כדי לספק החידושים הממריצים, כדי לספק סוללת אנרגיה אופטית, כדי לספק החידושים הממריצים, כדי לספק החידושים המהירים, כדי לספק החידושים של אנרגיה, וחדשנות ממריצים, ומאפשרות, כדי לספק מענה על מגבלות אנרגיה אופטיים, וחדשנות אופטית של אנרגיה, ומאפשרות, ומאפשרות של אנרגיה, ומאפשרות של מגבלות אנרגיה אופטית, כדי לספק החידושים המהירים, כדי לספק מענה על מגבלות אנרגיה, כדי לספק החידושים של אנרגיה אופטית של אנרגיה אופטית של אנרגיה, כדי לספק החידושים המהירים, כדי לספק
התפקיד הקריטי של מקבלי אופטי ב-IoT
תקשורת אופטית באפליקציות IoT - כגון מיקום מקורה, רשתות חיישן רפואי, ובקרות חכמות בבית - מספק יתרונות על קישורים רדיו- ⁇ (RF), כולל חסינות להפרעות אלקטרומגנטיות וזמינות ספקטרום בלתי מורשה. המקלטים אופטיים יוצרים את הקצה הקדמי של קישורים אלה, לכידת אור מודולד והופכת אותו לאות חשמליות שימושי.
קישורים אופטיים טיפוסיים של IoT משתמשים באדום או נוריות גלויות כמעבירים, עם photodiodes כמו מקלטים. המקלט חייב להגביר את photocurrent זעיר (לעתים קרובות בטווח nanoampere למיקרו-אמפורה) לרמה לוגיקה דיגיטלית תוך דחיית רעש מן האור המבלבל והעיגול עצמו.Achieving זה עם תקציב מתחת 10 מיקרו-Wology דורש קואו-אופטיזציה של תוכנית צילום, העליון, ניהול כוח.
ראשי > Ultra-Low Power Design
תכנון מקלטים אופטיים ליעילות אנרגיה קיצונית כרוך איזון מספר מגבלות סותרות.האתגרים העיקריים כוללים:
- (FLT:0Sרגישות לעומת כוח:FLT:1) רגישות גבוהה דורש רווח גדול של חלוף ורעש נמוך מועד, אשר בדרך כלל דורש זרמים הטיה גבוהה יותר. Breaking this trade-off מבלי להגדיל את זרם האספקה הוא מכשול בסיסי.
- (FLT:0Bandwidth לעומת יכולת: ההרחבה 1) יישומי IoT לעתים קרובות זקוקים לשיעורי נתונים צנועים (קילוביטים לכמה מגהביט לשנייה), אבל רוחב הפס של המקלט חייב עדיין להתאים את תוכנית המודולציה.
- (FLT:0) ,Ambient Light Rejection: FIRLT:1) אור שמש ואור מלאכותי יכול ליישב את photodiode או להזריק רעש נמוך.
- (FLT:0) תוצאות וטמפרטורה:FreaLT:1) מעגלים של כוח נמוך פועלים לעתים קרובות ליד מתחי סף, מה שהופך אותם רגישים לייצור התפשטות וסחף טמפרטורה.
- (FLT:0) Cost ואינטגרציה: 1FLT 1 מכשירים IoT מעדיפים שילוב CMOS בעלות נמוכה, אבל תמונות CMOS יש יעילות קוונטית נמוכה יותר זרם כהה גבוה יותר מאשר גלאי ייעודי. Balancing ביצועים עם פשטות ייצור נשאר אתגר מפתח.
כל אחד מהאתגרים האלה חייב להיות מטופלים באמצעות שילוב של בחירת טופולוגיה, אופטימיזציה של רכיב וניהול כוח ברמה המערכתית.
אסטרטגיות עיצוב עבור צמצום צריכת חשמל
Over the past decade, researchers and engineers have developed a set of proven techniques that dramatically reduce the power consumption of optical receivers. The following subsections detail the most impactful strategies.
מעגל נמוך-Voltage Operation
(הההפצה של אספקת החשמל) בקנה מידה של ריבוע של מתח האספקה (עבור זרם מסוים) הפחתה של היצע מ-3.3 V ל- 1.2 V או אפילו 0.8 V יכולה לקצץ את הכוח על ידי גורם של 5-10, עם זאת, הורדת המתח מצמצם את הצמיגים הזמינים להפעלה מיקרו-אקטיביסטית, מה שמסבך את העיצוב של מגבר גבוה-D2Ferated מאפשר:
צילום: Photodiode Selection and Biasing
הפוטואיד הוא האלמנט הראשון בשרשרת המקלט ומגדיר את רצפת הרעש. פרמטרים מרכזיים המשפיעים על צריכת החשמל כוללים:
- (ב) [15] , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ (ב"א): ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (FLT:0)Biasing:FLT:1 Reverse-biasing photodiode מפחית את קצב הזיכיון שלו ומשפר את מהירות התגובה, אבל את המתח ההטיה חייב להיות מיוצר מן ההיצע המוגבל. Integrated משאבות מטען או תוכניות מועצמיות יכול לספק את המתח הדרוש ללא ציון אספקה נפרד.
עבור יישומי IoT, שבו שיעורי נתונים נמוכים (למשל, 10 kbps ל 1 Mbps), a קטן-area, נמוך-capacitance photodiode מוטה ב- 0.5-2 V ההטיה הפוכה לעתים קרובות מציעה את הטוב ביותר סחר-off בין רגישות וכוח.
אדריכלות:Mode Acceptr Architectures
טאי-דה מתח מסורתי להשתמש התנגדות בלולאה משוב להמיר הנוכחי למתח.ערך משוב נדרש עבור רווח נתון הוא גבוה (מאות של קילו-אומס ל megohms), המוביל תנודות מתח גדול נוסף הדורשות תנודות גבוהה אספקת גבוהה, מקלט הנוכחי-מוכח, כגון משותף TIA או sconconconconconconconconconconconreated כוח באופן טבעי, ללא יכולת נמוכה מאוד.
חובה על אופניים וכוח
אולי הדרך היעילה ביותר להפחית את הכוח הממוצע היא לכבות את המקלט כאשר לא בשימוש.תקני IoT פועלים בדרך כלל בהתפרצויות קצרות: להתעורר, לקבל או להעביר נתונים, ולאחר מכן לחזור לישון. מקלט מעוצב היטב יכול להיות זמן סטארט-אפ של כמה מיקרו-שניות, המאפשר מחזור חובה של 0.1%-1% עבור רוב היישומים.
- (FLT:0) גנרטורים ההטיה המבולת: אנדרל 1 (Bundgap) ומקורות נוכחיים חייבים להתעורר במהירות (עם 1-5 מיקרו) כדי להימנע מבזבז אנרגיה במעבר.
- (FLT:0) Power-gated amplifier שלבים: ההרחבה 1 (איור 1) כל שלב של TIA ו- post-amplifier) צריך להיות טרנזיטים מתג ייעודיים המבודדים את השלב מהאספקה במהלך השינה, עם זרם דליפה מינימלי.
- (FLT:0) התעוררות מונחה: FIRLT:1) פשוט, תמיד על גלאי אנרגיה (למשל, דיודה שטאקי המחוברת לקונפורטור) יכול לחוש בפעמוני אור נכנסים ולגרום למקלט הראשי, השגת כוח סף אפס.
אופניים ברמה של מערכת יכול להפחית את צריכת החשמל הממוצעת של המקלט ממאות מיקרווואט לכמה מיקרווואט, מה שהופך אותו מתאים לחיישנים מופעלים סוללות שפועלות במשך שנים.
עיבוד אותות מתקדמים ושוויון
עיבוד אותות דיגיטליים (DSP) לאחר סיום החזית האנלוגי יכול לשחזר אותות חלשים כי אחרת צריך גבוה יותר, גבוה כוח TIA. עבור קישורים דלת-נתונים נמוך, הסתגלות פשוטה סף או תיקון נודד בסיס ניתן ליישם בספירת שער דיגיטלי זעירה.
אדריכלות מעגלית ב-פרטים
מעבר לאסטרטגיות כלליות, הטופולוגיה המעגלית הספציפית של המקלט האופטי קובע את יעילות הכוח שלו.הסעיפים הבאים לבחון שלוש ארכיטקטורות בשימוש נרחב עבור מקלטי חשמל אולטרה-נמוכים.
Transimpedance Amplifier (TIA) עם Input Stage
(הופנה מהדף ⁇ ) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
אחד הסגירה של TIA subthreshold הוא הטווח ליניארי המוגבל שלה. עבור יישומי IoT באמצעות מפתח על-off (OOK) או לא-return-to-to-zero (NRZ) הוא פחות קריטי, מה שהופך את זה אידיאלי לטופולוגיה. Noise ניתוח מראה כי רעש מועדף קלט נשלט על ידי הרעש התרחום ואת רעש טרנזיס של קליר (reistor) נמוך יותר.
⁇ Cascode (RGC) Topology
(ב) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
המגבר העזר עצמו חייב לצרוך כוח מינימלי.זה יכול להיות שלב קוד פשוט עם הטיה נוכחי חלש (למשל, 1-5 μA) הרעש הכולל של RGC הוא מעט גבוה יותר מאשר זה של TIA פשוט בשל מכשירים פעילים נוספים, אבל רוחב הפס לעתים קרובות עולה על עונש זה ביישומים כמו תקשורת אופטית בסביבות רועשות.
פרסום: Digital Post-Processing
כדי להפחית עוד את הכוח, החוקרים הציעו מקלטים דיגיטליים שבהם פלט photodiode משווה ישירות לסף באמצעות מקבץ כוח נמוך, ללא TIA ליניארית, " המקלט אופטי דיגיטלי" מבוסס על הישות המפונה מספיק גדול כדי לזרז את ה- comparator. עבור כוח אולטרה-נמוך, גישה זו פועלת רק במרחקים קצרים מאוד (כמה סנטימטרים) או עם שידור גבוה, לאחר מכן, לאחר מכן, עם קידוד 5B, הוא מסוגל, עם כוח יעיל יותר, עם דינמית, לאחר מכן, עם קידוד יעיל יותר, עם קידוד יעיל יותר, עם קידוד יעיל יותר, עם קידוד יעיל יותר, עם ⁇ .
בחירה ואופטימיזציה
בחירת רכיבי הצילום הנכונים ותפקוד פסיבי חשוב כמו עיצוב המעגל.ההנחיות הבאות עוזרות לייעל את שרשרת המקלט כולה עבור כוח אולטרה-נמוך.
צילום: Photodiode Type andחבילה
- (FLT:0) תמונות תמונות:FLT:1 להציע זרם כהה נמוך (sub-nanoamp) ו- capacitance מתון.התגובה המהירה שלהם (טווח השני) היא יותר מאשר מספיק עבור שיעורי נתונים של IoT. בחר פוד עם שטח פעיל של 0.1-0.52 כדי לאזן רגישות וקצבה.
- (FLT:0) תצלום של תצלום סרטני (SiPM): LT:1 מספק רווח פנימי גבוה, חיסול הצורך עבור TIA. עם זאת, SiPMs דורש מתח הטיה גבוה (בדרך כלל 20-70 V) ויש להם שיעור ספירה כהה גבוה יותר, מה שהופך אותם לא מעשי עבור רוב המכשירים המופעלים על סוללות.
- (FLT:0) תמונות תמונות של CMOS: FIRLT:1 עלות נמוכה אך סובלים מיעילות קוונטית נמוכה (10–30%) וזרם כהה גבוה.הם רק בר קיימא עבור יישומים שבהם דרישות רגישות הם רגועים (למשל, טווח קצר מאוד).
עבור רוב עיצובי Power IoT אולטרה-נמוך, תמונת PIN חיצונית עם חבילה epoxy ברורה (לאור גלוי) או חבילה פלסטית מעוצבת (עבור IR) מציעה את היחס הטוב ביותר לביצועים.
התאמות ו-PCILE
קפיאנטנס סטרי על הקלט בין photodiode לבין TIA חייב להיות ממזער, כפי שהוא ישירות להפחית רוחב פס מגביר רעש. השתמש מטוס קרקע עם חיתוך מתחת לסף קלט כדי להפחית את הציפוי parasitic capacitance. Place the photodiode קרוב ככל האפשר (עם 5 מ"מ) כדי ללוח הקלט גבוה (למשל, 1- 10) כדי למנוע משוב גבוה כדי להשיג תוספת גבוהה יותר, אך כדי להשיג תוספת גבוהה יותר זה יכול להיות בטוח כדי להשיג תוספת גבוהה יותר מאשר זה, אבל כדי להשיג תוספת גבוהה יותר מאשר זה יכול להיות מסוגל, אבל כדי להשיג תוספת גבוהה יותר מאשר זה לא להיות מסוגל, אבל כדי להשיג תוספת גבוהה יותר מאשר זה לא יכול להיות מסוגל למנוע אופטימיזציה כדי להשיג משוב כי הוא יכול להיות מסוגל (עם 5 מ"מ"מ) כדי להשיג משוב זה יכול להיות בטוח כדי להשיג משוב זה יכול להיות בטוח כדי להשיג תוספת גבוהה יותר מאשר זה יכול להיות מסוגל למנוע t.
ניהול אופניים וכוח
ניהול כוח יעיל הוא האלמנט העיצוב המשפיע ביותר להשגת צריכת חשמל ממוצעת בטווח המיקרו-וואט. A טיפוסי של מקלט אופטי של IoT לבזבז 99% מהזמן שלו במצב שינה ו- 1% במצב פעיל יכול להשיג כוח ממוצע של 1-5 מיקרו-W אפילו אם הכוח הפעיל הוא 100-500 שיקולי מיקרו-W.
- (FLT:0) זמן התחלה: 1FLT:1 הזמן הנדרש עבור מעגלים הטיה ו TIA להתיישב לאחר ההתעוררות יש למזער. השתמש בציפוי קטנים (למשל, 100 pF) על צמתים מוטות פנימיות ולהימנע מהערות איטיות.
- (FLT:0Leakage Currentmia:FLT:1 בשינה עמוקה, צריכת החשמל היחידה צריכה להיות דליפת מתגי הפחתת הכוח ואת גלאי האנרגיה תמיד על ידי שימוש ב transistors עבה או תאים נמוכים מותאם אישית כדי לשמור על דליפת מתחת 10 nA.
- (FLT:0Wakeupגילוי:FLT:1) גלאי המעטפה תמיד על ידי מקבץ כוח נמוך יכול לזהות רצף הדופק preambled, להעיר את המקלט הראשי רק כאשר נתונים תקפים נוכחים.
יישום מכונה מדינה (או קשיחה או מיקרובקר קטן) כי רצף את כוח-העוצמה, הקבלה, ואת השלבים של הפחתת הכוח חיוני להשגת פעולה חוזרת של כוח-עוצמה נמוך.
טכנולוגיות מתפתחות וכיוונים עתידיים
מספר טכנולוגיות חדשניות מבטיחות להפחית עוד יותר את צריכת החשמל של מקלטים אופטיים עבור IoT, פוטנציאל לאפשר הפעלה רציפה של תאי מטבע קטנים או קצירי אנרגיה.
תצלומים של סיליקון ו-Integrated Optical Circles
תצלומים סיליקון משלב מרכיבים פוטוניים (גלימות, מודטורים, וג'י photodetectors) על אותם CMOS מת כמו אלקטרוניקה המקלט.אינטגרציה מונוליטית זו מבטלת parasiticswire ותאפשר מקלטים אולטרה-שותפים עם שבב 10 fF רזולוציה של 4F, 000 רזולוציה לאחרונה הראו כי צריכת פחות מ 1 מ"ר ב 10 Gbps, אבל מיקרו-Flow-S 1D2, 000 1D2, 000 LT 1D) ב-R.
Machine Learning for Adaptive Acceptr Optimization
אלגוריתמי למידת מכונות יכולים לכוון באופן דינמי פרמטרים של מקלט - כגון זרם הטיה, רמת סף ורווח - כדי להתאים את תנאי הקישור (למשל, אור מתפתל, מרחק) על ידי אימון רשת עצבית קלה במצב לא מקוון וליישם אותו כמכונה קטנה על-ידי מדינת צ'יפ, המקלט יכול לייעל באופן קבוע את ביצועיו המסחריים של TLT:0A לאחרונה ניירLTFreacioration של נייר לאחרונה הוכיחה 1-net בממוצע, בהשוואה ל-THMA כוח מגורים, לעומת 40%, אשר היה קבוע, בהשוואה ל-Net-C, אשר היה פחות מ-C, 000, 000.
אנרגיה - קבלת קבלנים אופטיים
גישה עתידנית היא להשתמש אות האור הנכנס עצמו כמקור כוח.על ידי שילוב תא פוטו-וולטאי קטן לצד photodiode, המקלט יכול לקצור אנרגיה במהלך תקופות של הרגעה או אפילו במהלך קבלת נתונים.טיפוס מוקדם הראו מקלטים מופעלים על ידי IoT שיכולים לפענח נתונים ב 10bps ללא סוללה חיצונית.
מסקנה
תכנון מקלטים אופטיים לצריכת חשמל אולטרה נמוכה הוא אתגר הנדסי רב פנים הדורש שיתוף פעולה זהיר בין בחירת המכשיר, ארכיטקטורת המעגל וניהול כוח ברמה המערכת. על ידי מינוף מעגלים תת-קרקעיים נמוכים, הנוכחי-מוגדר להתנצלות, הטיה יעילה של תמונות אלחוטיות, ואופניים עמידים אגרסיביים, ניתן להשיג תקציבי מקלט של כמה מיקרו-וואט תוך שמירה על רגישות נאותה לטכנולוגיות חדשות כגון סיליקון, כמו גם סיליקון, כמו גם אינטגרציה, כדי לדחוף את שיטות עיבוד נתונים חדשים של טכנולוגיות המבוססות על פני כדור הארץ.
לקריאה נוספת, עיין במאמר זה על עיצוב מקלט IoT מעשי (Internet Deposit designFLT:1) ו- The FLT:2IEEE נייר על מקלט אופטי תת-קרקעית:2IEEE על נייר תחת קיבולת אופטית של קיבולת של 3.