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.
- В.Н. Трещиков, В.Н. Листвин. DWDM-системы (Техносфера, М., 2021), 420 с
- 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]
- R. Ramaswami, K.N. Sivarajan, G.H. Sasaki. Optical Networks (2010), 928 p. ISBN 978-0-12-374092-2
- J.M. Simmons. Optical Network Design and Planning (2014), 529 p. DOI: 10.1007/978-3-319-05227-4
- S.P. Singh, N. Singh. Progr. Electromagnetics Research, 73, 249 (2007). DOI: 10.2528/PIER07040201
- P. Bayvel, C. Behrens, D.S. Millar. Optical Fiber Telecommunications VI B: Systems and Networks, 221 (2013)
- 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
- 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]
- 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
- 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
- A. Splett, C. Kurzke, K. Petermann. Proc. ECOC, 2, 41 (1993)
- P. Poggiolini, A. Carena, V. Curri, G. Bosco, F. Forghieri. IEEE Photon. Technol. Lett., 23, 742 (2011). DOI: 10.1109/LPT.2011.2131125
- A. Carena, V. Curri, G. Bosco, P. Poggiolini, F.J. Forghieri. Lightwave Technol., 30 (10), 1524 (2012). DOI: 10.1109/JLT.2012.2189198
- P.J. Poggiolini. Lightwave Technol., 30 (24), 3857 (2012). DOI: 10.1109/JLT.2012.2217729
- 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]
- 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
- 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
- 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
- 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]
- 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]
- 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]
- 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
- 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.