Вышедшие номера
Влияние корреляций нелинейного шума на дальность передачи
Игуменов А.Ю. 1,2, Конышев В.А.3, Лукиных Т.О.3, Наний О.Е.2,4, Новиков А.Г.3, Петренко И.И.3, Старых Д.Д.3, Трещиков В.Н.2,5, Убайдуллаев Р.Р.3
1Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет), Долгопрудный, Московская обл., Россия
2Общество с ограниченной ответственностью "Т8", Москва, Россия
3Научно-технический центр Т8, Москва, Россия
4Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (физический факультет), Москва, Россия
5Фрязинский филиал Института радиотехники и электроники им. В.А. Котельникова РАН, Фрязино, Россия
Email: igumenov.au@mipt.ru
Поступила в редакцию: 12 декабря 2023 г.
В окончательной редакции: 15 февраля 2024 г.
Принята к печати: 18 февраля 2024 г.
Выставление онлайн: 21 марта 2024 г.

Установлено, что физический механизм увеличения дальности работы когерентных систем связи с цифровой компенсацией линейных искажений сигналов в приемнике состоит в снижении корреляции нелинейных интерференционных шумов от соседних пролетов при отсутствии компенсаторов хроматической дисперсии на физическом уровне. Показано, что изменение коэффициента корреляции ε от 1 (характерное значение для волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) с полной компенсацией хроматической дисперсии на физическом уровне) до 0 (минимальное значение для ВОЛС без компенсации хроматической дисперсии на физическом уровне) приводит к увеличению дальности работы в несколько раз. Определена оптимальная связь коэффициентов усиления волоконных эрбиевых усилителей с потерями оптической мощности в примыкающих к усилителю пролетах, обеспечивающая максимальную дальность работы линий с произвольным значением коэффициента корреляции нелинейных шумов. Ключевые слова: DWDM-волоконно-оптическая линия связи, требуемая величина OSNR, EDFA BER, ASE-шум, нелинейный шум, гауссов шум, когерентная система передачи, многопролетная линия без компенсаторов хроматической дисперсии, линия с компенсаторами хроматической дисперсии.
  1. В.Н. Трещиков, В.Н. Листвин. DWDM-системы (Техносфера, М., 2021), 420 с
  2. В.А. Конышев, А.В. Леонов, О.Е. Наний, Д.Д. Старых, В.Н. Трещиков, Р.Р. Убайдуллаев. Квантовая электроника, 52, 1102 (2022). [V.A. Konyshev, A.V. Leonov, O.E. Nanii, D.D. Starykh, V.N. Treshchikov, R.R. Ubaydullaev. Bull. Lebedev Phys. Institute, 50 (4), S435 (2022). DOI: 10.3103/S1068335623160078]
  3. R. Ramaswami, K.N. Sivarajan, G.H. Sasaki. Optical Networks (2010), 928 p. ISBN 978-0-12-374092-2
  4. J.M. Simmons. Optical Network Design and Planning (2014), 529 p. DOI: 10.1007/978-3-319-05227-4
  5. S.P. Singh, N. Singh. Progr. Electromagnetics Research, 73, 249 (2007). DOI: 10.2528/PIER07040201
  6. P. Bayvel, C. Behrens, D.S. Millar. Optical Fiber Telecommunications VI B: Systems and Networks, 221 (2013)
  7. V.A. Konyshev, A.V. Leonov, O.E. Nanii, A.G. Novikov, V.N. Treshchikov, R.R. Ubaydullaev. Opt. Commun., 381, 352 (2016). DOI: 10.1016/j.optcom.2016.07.021
  8. Н.В. Гуркин, О.Е. Наний, А.Г. Новиков, С.О. Плаксин, В.Н. Трещиков, Р.Р. Убайдулаев. Квантовая электроника, 43 (6), 550 (2013). [N.V. Gurkin, O.E. Nanii, A.G. Novikov, S.O. Plaksin, V.N. Treshchikov, R.R. Ubaidullaev. Quant. Electron, 43 (6), 550 (2013). DOI: 10.1070/QE2013v043n06ABEH015014]
  9. F. Vacondio, O. Rival, C. Simonneau, E. Grellier, A. Bononi, L. Lorcy, J.-C. Antona, S. Bigo. Opt. Express, 20 (2), 1022 (2012). DOI: 10.1364/OE.20.001022
  10. V.A. Konyshev, A.V. Leonov, O.E. Nanii, A.G. Novikov, V.N. Treshchikov, R.R. Ubaydullaev. Opt. Commun., 349, 19 (2015). DOI: 10.1016/j.optcom.2015.06.048
  11. A. Splett, C. Kurzke, K. Petermann. Proc. ECOC, 2, 41 (1993)
  12. P. Poggiolini, A. Carena, V. Curri, G. Bosco, F. Forghieri. IEEE Photon. Technol. Lett., 23, 742 (2011). DOI: 10.1109/LPT.2011.2131125
  13. A. Carena, V. Curri, G. Bosco, P. Poggiolini, F.J. Forghieri. Lightwave Technol., 30 (10), 1524 (2012). DOI: 10.1109/JLT.2012.2189198
  14. P.J. Poggiolini. Lightwave Technol., 30 (24), 3857 (2012). DOI: 10.1109/JLT.2012.2217729
  15. Н.В. Гуркин, О.Е. Наний, А.Г. Новиков, В.Н. Трещиков, Р.Р. Убайдулаев. Квантовая электроника, 45 (1), 69 (2015). [N.V. Gurkin, V.A. Konyshev, O.E. Nanii, A.G. Novikov, V.N. Treshchikov, R.R. Ubaydullaev. Quant. Electron, 45 (1), 69 (2015). DOI: 10.1070/QE2015v045n01ABEH015391]
  16. N.V. Gurkin, V. Mikhailov, O.E. Nanii, A.G. Novikov, V.N. Treshchikov, R.R. Ubaydullaev. Laser Phys. Lett., 11, 095103 (2014). DOI: 10.1088/1612-2011/11/9/095103
  17. A. Nespola, M. Huchard, G. Bosco, A. Carena, Y. Jiang, P. Poggiolini, F. Forghieri, Proc. Optical Fiber Communications Conf. (OFC'15) (Los Angeles, Cal., USA, 2015, p. Th4D.2). DOI: 10.1364/OFC.2015.Th4D.2
  18. A.A. Redyuk, O.E. Nanii, V.N. Treshchikov, V. Mikhailov, M.P. Fedoruk. Laser Phys. Lett., 12, 025101 (2015). DOI: 10.1088/1612-2011/12/2/025101
  19. А.Е. Жителев, В.А. Конышев, С.Н. Лукиных, О.Е. Наний, В.Н. Трещиков, Р.Р. Убайдуллаев. Квантовая электроника, 47 (12), 1135 (2017). [A.E. Zhitelev, V.A. Konyshev, S.N. Lukinykh, O.E. Nanii, V.N. Treshchikov, R.R. Ubaydullaev. Quant. Electron., 47 (12), 1135 (2017). DOI: 10.1070/QEL16559]
  20. В.А. Конышев, О.Е. Наний, А.Г. Новиков, В.Н. Трещиков, Р.Р. Убайдуллаев. Квантовая электроника, 49 (12), 1149 (2019). [V.A. Konyshev, O.E. Nanii, A.G. Novikov, V.N. Treshchikov, R.R. Ubaydullaev. Quant. Electron., 49 (12), 1149 (2019). DOI: 10.1070/QEL17164]
  21. В.А. Конышев, А.В. Леонов, О.Е. Наний, А.Г. Новиков, В.Н. Трещиков, Р.Р. Убайдуллаев. Квантовая электроника, 46 (12), 1121 (2016). [V.A. Konyshev, A.V. Leonov, O.E. Nanii, A.G. Novikov, V.N. Treshchikov, R.R. Ubaydullaev. Quant. Electron, 46 (12), 1121 (2016). DOI: 10.1070/QEL16219]
  22. P. Poggiolini, G. Bosco, A. Carena, V. Curri, Y. Jiang, F.J. Forghieri. J. Lightwave Technol., 32 (4), 694 (2014). DOI: 10.1109/jlt.2013.2295208
  23. A. Mecozzi. IEEE Photon. Technol. Lett., 10 (7), 1033 (1998). DOI: 10.1109/68.681308

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.