sitemap
Наш сайт использует cookies. Продолжая просмотр, вы даёте согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с нашей
Политикой Конфиденциальности
Согласен
главная
eng
Поиск:
на сайте журнала
на всех сайтах РИЦ
Вход
Архив журнала
Журналы
Медиаданные
Редакционная политика
Реклама
Авторам
Контакты
© 2001-2025
РИЦ Техносфера
Все права защищены
Тел. +7 (495) 234-0110
Оферта
R&W
ISSN 1993-7296 (print)
ISSN 2686-844X (online)
Книги по фотонике
Статьи
Фотоника #5/2025
Инновационный партнер форума «Микроэлектроника‑2025» – компания «Лазерный Центр»
Фотоника #2/2025
«СЛС Прайм Технолоджи»: лучший продукт – тот, который мы создаем вместе с нашим клиентом
Новости
//
все новости
26.11.2025
Итоги Российского форума «Микроэлектроника 2025»
07.11.2025
Российские лазеры покоряют Индию
События
//
все события
c 24.03.2026 до 25.03.2026
XXVII Сибирский промышленно-инновационном форум «ПРОМТЕХЭКСПО». г. Омск
Вход:
Ваш e-mail:
Пароль:
- запомнить меня
Регистрация
Забыли пароль?
Архив журнала:
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Медиаданные:
Учредитель
Издатель
О журнале
Редакционный совет
Распространение
Редакционная политика:
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ЖУРНАЛА "ФОТОНИКА"
Реклама:
В журнале
На сайте
Отдел рекламы
Авторам:
Требования к статьям
Соискателям учёной степени
Контакты:
Распространение
Адрес
Редакция
Журналы:
Электроника НТБ
Наноиндустрия
Первая миля
Фотоника
Аналитика
Станкоинструмент
Книги по фотонике
читать книгу
Хименко В.И.
Случайные данные: структура и анализ
читать книгу
Скворцов Л.А.
Основы фотототермической радиометрии и лазерной термографии
читать книгу
Под ред. В. Суптитц
Фотоника. Применение фотонов в современных технологиях
Другие серии книг:
Мир фотоники
Библиотека Института стратегий развития
Мир квантовых технологий
Мир математики
Мир физики и техники
Мир биологии и медицины
Мир химии
Мир наук о Земле
Мир материалов и технологий
Мир электроники
Мир программирования
Мир связи
Мир строительства
Мир цифровой обработки
Мир экономики
Мир дизайна
Мир увлечений
Мир робототехники и мехатроники
Для кофейников
Мир радиоэлектроники
Библиотечка «КВАНТ»
Умный дом
Мировые бренды
Вне серий
Библиотека климатехника
Мир транспорта
Мир станкостроения
Мир метрологии
Мир энергетики
Книги, изданные при поддержке РФФИ
Тег "ber"
Первая миля #7/2024
М.М.Медведев, С.С.Шаврин
Помехоустойчивость биортогональной М-мерной сигнальной конструкции в гауссовом канале
DOI: 10.22184/2070-8963.2024.123.7.60.65 Рассмотрен выбор вида модуляции для радиосистем, предназначенных для работы в отсутствии жестких ограничений к занимаемому диапазону частот. Для таких систем предлагается использование многопозиционной частотной манипуляции (M-FSK), имеющей высокую энергетическую эффективность и низкое значение пик-фактора излучаемого сигнала. Представлен анализ принципиальных особенностей манипуляции M-FSK, имеющей высокую энергетическую эффективность. Приведены результаты моделирования помехоустойчивости канала передачи для различных значений индекса и кратности модуляции, а также соответствующие спектральные характеристики. Разработаны рекомендации по реализации систем с M-FSK.
Фотоника #2/2023
Н. Л. Истомина
Квантовая инициатива
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2023.17.2.88 Рассмотрены история развития, достижения и современные тенденции совершенствования технологических решений по увеличению скорости передачи, энергетической и экономической эффективности работы отечественных волоконно-оптических сетей связи.
Первая миля #1/2023
Т.О.Базаров, А.Н.Дорожкин, Т.О.Лукиных, О.Е.Наний, М.А.Сенько, В.Н.Трещиков
УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОТЫ АЛГОРИТМОВ ЦОС КОГЕРЕНТНОГО ПРИЕМНИКА К БЫСТРОМУ ВРАЩЕНИЮ ПОЛЯРИЗАЦИИ, ВЫЗВАННОМУ ГРОЗОВЫМ РАЗРЯДОМ
DOI: 10.22184/2070-8963.2023.109.1.48.54 В работе методом численного моделирования исследуется устойчивость работы алгоритмов цифровой обработки сигналов (ЦОС) когерентного приемника к быстрому вращению поляризации, вызванному ударом молнии в оптический кабель в грозотросе (ОКГТ). Установлено, что скорость изменения состояния поляризации (СП) является наиболее важным параметром, определяющим рост коэффициента ошибок (BER) в приемнике. Детальный анализ работы алгоритмов ЦОС в условиях быстрого вращения СП показал, что причиной роста коэффициента ошибок является ограниченное быстродействие блоков пересинхронизации и адаптивной фильтрации.
Фотоника #7/2022
В. Н. Трещиков, М. А. Горбашова, М. О. Жулидова, В. А. Конышев, А. В. Леонов, О. Е. Наний, Д. Д. Старых, Р. Р. Убайдуллаев, И. И. Шихалиев
Достижения и перспективы отечественных DWDM-систем связи
DOI: 10.22184/1993-7296.FRos.2022.16.7.564.583 Рассмотрены история развития, достижения и современные тенденции совершенствования технологических решений по увеличению скорости передачи, энергетической и экономической эффективности работы отечественных волоконно-оптических сетей связи.
Первая миля #6/2018
Р.Ибрагимов, В.Конышев, О.Наний, В.Трещиков, Р.Убайдуллаев
Зависимость пропускной способности DWDM-линий с когерентными каналами 100 Гбит/c DP-QPSK от ширины полосы и дальности передачи
На основе анализа результатов экспериментальных исследований и численного моделирования построена феноменологическая модель DWDM-линии с когерентными 100 Гбит/c DP-QPSK-каналами. В модели наряду с шумом усиленного спонтанного излучения учитываются линейные кросс-канальные помехи от соседних каналов, а также нелинейное самовоздействие и перекрестное взаимодействие DWDM-каналов. Показано, что в линейном режиме, характерном для линий связи с умеренной дальностью (до 2000 км), пропускная способность прямо пропорциональна ширине полосы усиления и слабо зависит от дальности. При использовании усилителей с полосой 200 нм пропускная способность линий связи может превышать 75 Тбит/c. В нелинейном режиме (при дальности более 2000 км) пропускная способность быстро падает с увеличением дальности. Тем не менее при дальности до 4500 км пропускная способность линий связи с полосой 200 нм составляет 35 Тбит/c. УДК 681.7.068, DOI: 10.22184/2070-8963.2018.75.6.52.62
Разработка: студия
Green Art