Вышедшие номера
О прохождении фрактального импульса в зашумленном волоконно-оптическом канале
Малышев Г.С.1, Раевский А.С.1
1Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева, Нижний Новгород, Россия
Email: raevsky@nntu.nnov.ru
Поступила в редакцию: 6 февраля 2013 г.
Выставление онлайн: 20 августа 2013 г.

Рассмотрен результат численного эксперимента по исследованию прохождения фрактального импульса через одномодовый волоконный световод (ВС) с учетом хроматической дисперсии. Наряду с полезным сигналом передавался маскирующий шумовой сигнал. Показано, что для эффективной очистки фрактального сигнала от шума на выходе волоконно-оптической линии связи необходимо наряду с кодом фрактального сигнала знать коэффициент дисперсии волоконного световода.
  1. Захаров К.А., Мейланов Р.П. // Изв. вузов. Радиофизика. 2001. Т. 44. N 8. С. 709--711
  2. Massopust P. Fractal function, fractal surfaces, and wavelets. Academic Press, 1994. 383 p
  3. Болотов В.Н., Ткач Ю.В. // ЖТФ. 2006. Т. 76. В. 4. С. 91--98
  4. Сухарев Е.М. Информационная бзопасность: методы шифрования. М.: Радиотехника, 2011. 208 с
  5. Болотов В.Н., Ткач Ю.В. // ЖТФ. 2008. Т. 78. В. 9. С. 91--95
  6. Агравал Г. Нелинейная волоконная оптика. М.: Мир, 1996. 323 с
  7. Holschneider M. Wavelets: An Analysis Tool. Oxford: Calderon Press, 1995. 423 p
  8. Chernogor L.F., Lazorenko O.V., Lazorenko S.V. // Radio Physics \& Radio Astronomy. 2002. V. 7. N 4. P. 471--474
  9. Штарк Г. Применение вейвлетов для ЦОС. М.: Техносфера, 2007. 192 c
  10. Смоленцев Н.К. Основы теории вейвлетов. Вейвлеты в MATLAB. B.: ДМК Пресс, 2008. 448 с

Подсчитывается количество просмотров абстрактов ("html" на диаграммах) и полных версий статей ("pdf"). Просмотры с одинаковых IP-адресов засчитываются, если происходят с интервалом не менее 2-х часов.

Дата начала обработки статистических данных - 27 января 2016 г.