+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Линии передачи на управляемых дисперсией солитонах для систем Radio Over Fiber

Линии передачи на управляемых дисперсией солитонах для систем Radio Over Fiber
  • Автор:

    Волков, Кирилл Александрович

  • Шифр специальности:

    05.12.13

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2013

  • Место защиты:

    Самара

  • Количество страниц:

    142 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 
1.1 Особенности построения распределительных систем волоконно-эфирной структуры



ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ


ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ПРИМЕНЕНИЕ КВАЗИСОЛИТОННЫХ РЕЖИМОВ ПЕРЕДАЧИ В РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ВОЛОКОННОЭФИРНОЙ СТРУКТУРЫ

1.1 Особенности построения распределительных систем волоконно-эфирной структуры

1.1.1 Принципы формирования информационного сигнала

1.1.2 Ограничивающие факторы передачи для скоростей выше 10 Гбит/с

1.2 Квазисолитонные режимы передачи в волоконно-оптических линиях связи

1.2.1 Условие существования оптических солитонов

1.2.2 Режим управления потерями


1.2.3 Режим управления дисперсией
1.3 Внедрение квазисолитонных режимов передачи в распределительных системах волоконно-эфирной структуры
1.4 Выводы
ГЛАВА 2. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СОЛИТОНОВ В КУСОЧНО-РЕГУЛЯРНОЙ ВОЛП
2.1 Эволюционная модель распространения оптических солитонов в кусочно-регулярной ВОЛП
2.2 Математическая модель сигнала radio over fiber
2.3 Методы решения модифицированного НУШ
2.3.1 Численные методы
2.3.2 Вариационное приближение
2.3.3 Аналитические решения

2.3.4 Сравнительный анализ односолитонных решений
модифицированного НУШ
2.3.5 Сравнительный анализ двухсолитонных решений
модифицированного НУШ
2.4 Алгоритм определения коэффициентов аналитического решения модифицированного НУШ
2.5 Критерия оценки качества передачи
2.6 Выводы
ГЛАВА 3. РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОЛИ ДЛЯ РАБОТЫ В КВАЗИ-СОЛИТОННОМ РЕЖИМЕ
3.1 Условия реконструкции ВОЛЛ
3.2 Включение в местах соединения строительных длин оптического кабеля элементов компенсации хроматической дисперсии
3.2.1 Компенсирующие дисперсию оптические волокна
3.2.2 Модуль компенсации хроматической дисперсии
3.2.3 Фотонно-кристаллические волокна
3.2.4 Чирпированные волоконные решетки показателя преломления.
3.2.5 Компенсирующие кабельные вставки
3.3 Способы управления оптическими солитонами
3.4 Выводы
ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ВОЛП СИСТЕМ ROF В КВАЗИСОЛИТОННОМ РЕЖИМЕ С ПЛОТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДИСПЕРСИЕЙ
4.1 Методика выбора параметров дисперсионной карты
4.2 Учет статистического отклонения параметров дисперсионных карт
4.3 Расчет параметров передачи сигналов RoF в ВОЛП в квазисолитонном режиме с плотным управлением дисперсией
4.4 Разработка рекомендаций по внедрению квазисолитонного режима на ВОЛП систем RoF

4.5 Оценка потенциальных возможностей использования оптических
солитонов в технологии ЯоР
4.6 Выводы
Заключение
Список литературы
Приложение А. Акты внедрения результатов диссертационной работы

Туре РМ: ЭМР+РСР, Ц. , кт
Туре РМ: ЭМР+РСР, I кт
б) В)
Рисунок 1.6 - Зависимость величины нелинейной длины от средней дисперсии и длины сегмента БМР для ДК типа «8МР-ЮСР» при N = 1 (а) N = 0.5 (б) и ТУ = 1.5 (в).
В настоящее время для реализации нелинейного режима в ВОЛП применяют технику управления дисперсией совместно с управлением потерями. Использование ИМ8 требует использования достаточно высоких мощностей при сравнении с линейным режимом. Для уменьшения уровня вводимой мощности и увеличения скорости передачи используют технику солитонного режима с плотным управлением дисперсией ЛЛМ8 (см. рисунок 1.7). Использование ИИМБ позволяет улучшить характеристики системы, по сравнению с ИМ8, за счет использования коротких периодов ДК, много меньших длины усилительного участка [34-35,45-50,89-90].

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.099, запросов: 967