Методы и средства формирования комбинированных пакетов дискретных частот для решения задач спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+ тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Аль-Муфти Али Махди Мохаммед Рида
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 206
Оглавление диссертации кандидат наук Аль-Муфти Али Махди Мохаммед Рида
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. МЕТОДЫ, СРЕДСТВА И ЗАДАЧИ СПЕКТРАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ВОСХОДЯЩИХ КАНАЛОВ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ ДОМЕНОВ СЕТЕЙ ДОСТУПА СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 5G+
1.1 Введение в главу
1.2 Требования к структуре модуля
спектральной настройки восходящего канала
1.2.1 Требования к структуре модуля спектральной настройки восходящего канала
с учетом временных характеристик
1.2.2 Требования к структуре модуля спектральной настройки восходящего канала
с учетом эксплуатационных характеристик
1.2.3 Требования к структуре модуля спектральной настройки восходящего канала
с учетом энергетических характеристик
1.3 Методы спектральной настройки центральной длины волны несущей передатчика восходящего канала
по прошедшей через AWG мощности
1.3.1 Одночастотный метод настройки длины волны лазера
по максимальной зарегистрированной мощности, прошедшей через канал AWG
1.3.2 Одночастотный метод настройки длины волны лазера по разнице зарегистрированных мощностей передатчика, прошедших через канал AWG, на разных частотах
1.3.3 Обоснование перехода
от одночастотных методов спектральной настройки к многочастотным при измерении проходящей мощности
55
57
1.4 Обзор существующих отражательных методов
спектральной настройки длины волны лазера ONU.
60
1.4.1 Отражательный метод настройки длины волны лазера ONU по максимальной мощности биений его излучения с излучением широкополосного лазерного диода, установленного на стороне OLT
1.4.2 Отражательный метод настройки длины волны лазера ONU по максимальной мощности биений его излучения
с излучением обратного рассеяния волокна снижения
1.4.3 Обоснование перехода от одночастных модуляционных методов
и методов биений спектральной настройки к многочастотным
1.5 Технологии многочастотной модернизации процессов спектральной настройки восходящих каналов транспортных доменов сетей доступа
в высокоскоростных когерентных системах
1.5.1 Общие положения
1.5.2 Оценка возможности применения алгоритма сопоставления амплитуд зондирующих компонент их частотам
при использовании ШПДЧ
1.5.3 Информационная структура сверхузкополосного пакета дискретных частот
для задач спектральной настройки
1.6 Выводы по главе.
Направления дальнейших исследований
ГЛАВА 2. ШИРОКОПОЛОСНЫЕ ПАКЕТЫ ДИСКРЕТНЫХ ЧАСТОТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СПЕКТРАЛЬНОЙ ИНИЦИАЛИЗАЦИИ ВОСХОДЯЩИХ КАНАЛОВ ТРАНСПОРТНЫХ ДОМЕНОВ СЕТЕЙ ДОСТУПА В СИСТЕМАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 5G+
2.1 Введение в главу
2.2 Математическая модель формирования ШПДЧ
2.3 Компьютерная модель формирования ШПДЧ
2.4 Метод спектральной настройки на основе ШПДЧ
2.4.1 Структурная схема вычислителя
2.4.2 Решение задачи вычисления амплитуды компонент ШПДЧ через параметры линейного оптического фильтра
2.4.3 Привязка амплитуд компонент ШПДЧ
к недетерминированному каналу AWG
2.4.4 Вычислительный эксперимент
для верификации решения задачи инициализации настройки
2.5 Выводы по главе
ГЛАВА 3. СВЕРХУЗКОПОЛОСНЫЕ И КОМБИНИРОВАННЫЕ С ШИРОКОПОЛОСНЫМИ ПАКЕТЫ ДИСКРЕТНЫХ ЧАСТОТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СПЕКТРАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ И ПЕРЕСТРОЙКИ ВОСХОДЯЩИХ КАНАЛОВ ТРАНСПОРТНЫХ ДОМЕНОВ СЕТЕЙ ДОСТУПА
В СИСТЕМАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 5G+
3.1 Введение в главу
3.2 Математическая модель формирования
СПДЧ и комбинированного ШПДЧ/СПДЧ
3.2.1 Равномерный СПДЧ
3.2.2 Комбинированный ШПДЧ с компонентами,
окрашенными СПДЧ одинакового спектрального состава
3.2.3 Комбинированный ШПДЧ с нулевой окрашенной компонентой
3.2.4 Комбинированный ШПДЧ с компонентами,
окрашенными СПДЧ различного спектрального состава
3.2.5 Выводы по разделу
3.3 Компьютерная модель формирования адресных С/ШПДЧ
3.4 Методы спектральной коррекции и перестройки
на основе Ш/СПДЧ
3.4.1 Метод коэффициента модуляции для произвольных компонент
3.4.2 Метод на основе линейного предсказания
3.4.3 Вычислительные эксперименты
3.5 Выводы по главе
ГЛАВА 4. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ СРЕДСТВ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМБИНИРОВАННЫХ ПАКЕТОВ ДИСКРЕТНЫХ ЧАСТОТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СПЕКТРАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ИХ ПРИМЕНЕНИЮ В СИСТЕМАХ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 5G+
4.1 Введение в главу
4.2 Экспериментальный стенд для реализации методов настройки и оценки возможности их реализации
в системах мобильной связи 5G+
4.2.1 Экспериментальный стенд, созданный на импортозамещающей элементной базе, в КНИТУ-КАИ
4.2.2 Экспериментальный стенд, созданный в Университете Ал-Нахрейн, для проверки модуля настройки в структуре ТДСД
систем мобильной связи 5G+ различных типов
4.3 Направления дальнейших исследований. Высокоскоростной модулятор на основе ниобата лития (LiNbOa)
и платформы кремний-на-изоляторе (SOI)
4.4 Направление дальнейших исследований. Разработка высокоскоростных PON
как основы транспортных доменов сетей доступа
систем мобильной связи 5G+
4.4.1 Анализ характеристик транспортного домена
на основе 32-канальной сети DWDM-PON (FTTH, 10 Гбит/с) с различной дисперсией и мощностью
4.4.2 Анализ характеристик транспортного домена
на основе 16-канальной сети TWDM-PON (128/256 QAM, 1 Тбит/с) с оценкой зависимости BER от расстояния
4.5 Направления дальнейших исследований.
Применение комбинированных Ш/СПДЧ в системах связи 5G+, развернутых на платформах беспилотных летательных аппаратов
4.6 Выводы по главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
3GPP - Проект партнёрства третьего поколения (от англ. 3rd Generation Partnership Project).
AWG - Упорядоченная волноводная решетка (от англ. Arrayed Waveguide Grating);
AWGR - Роутер на базе CycAWG (от англ. Arrayed Waveguide Grating Router);
BBU - Блок базовой станции (от англ. Baseband Unit);
BER - Коэффициент битовых ошибок (от англ. Bit Error Rate);
BLS - Маломощный широкополосный спонтанный источник излучения (от англ. Broadband Low-power Spontaneous Light Source);
CAPEX - Капитальные затраты (от англ. Capital Expenditure);
Cen-RAN - Централизованная сеть радиодоступа (от англ. Centralized Radio Access Network);
Cl-RAN - Облачная сеть радиодоступа (от англ. Cloud Radio Access Network);
COCONUT - Когерентная оптическая коммутационная сеть для городского транспорта (от англ. COherent Optical COmmunication Networks for Urban Transport);
CoMP - Координированная многоточечная передача и приём (от англ. Coordinated Multi-Point);
CPRI - Общий публичный радиоинтерфейс (от англ. Common Public Radio Interface);
CycAWG - Циклическая решётка волноводов с распределением по длине волны (от англ. Cyclic Arrayed Waveguide Grating);
DFB - Лазер с распределённой обратной связью (от англ. Distributed Feedback Laser);
DML - Лазер с прямой модуляцией (от англ. Directly Modulated Laser);
DU - Распределительный блок (от англ. Distributed Unit);
DWBA - Динамическое распределение полосы длин волн (от англ. Dynamic Wavelength Band Allocation);
EDFA - Эрбиевый допированный волоконный усилитель (от англ. Erbium-Doped Fiber Amplifier);
EML - Лазер с внешней модуляцией (от англ. Externally Modulated Laser);
EVM - Векторная ошибка модуляции (от англ. Error Vector Magnitude);
FTTH - Оптоволокно до дома (от англ. Fiber To The Home);
G-PON - гигабитная пассивная оптическая сеть (от англ. Gigabit Passive Optical Network);
HSP - Высокоскоростной фотодиод (от англ. High Speed Photodiode);
IM-DD - Модуляция интенсивности с прямым детектированием (от англ. Intensity Modulation with Direct Detection);
ITU-T - Международный союз электросвязи, сектор стандартизации электросвязи (от англ. International Telecommunication Union - Telecommunication Standardization Sector);
LiNbO3 - Ниобат лития (от англ. Lithium Niobate);
MEMS - (Микроэлектромеханическая система (от англ. Micro-Electro-Mechanical System);
MITB - Минимальная точка смещения модуляционной характеристики модулятора (от англ.Minimal Transmitting Bias);
MSE - Максимальное спектральное отклонение (от англ. Maximum Spectral Error);
NG-PON2 - Пассивная оптическая сеть следующего поколения 2 (от англ. Next-Generation Passive Optical Network 2);
ODF - Оптические распределительные панели (от англ. Optical Distribution Frame);
ODN - Оптическая распределительная сеть (от англ. Optical Distribution Network);
OLT - Оптический линейный терминал (от англ. Optical Line Terminal)
ONU - Оптический сетевой блок (от англ. Optical Network Unit);
OOC-PSD - Спектральная плотность мощности вне канала (от англ. Out-of-Channel
Power Spectral Density); O-RAN - Открытая сеть радиодоступа (от англ. Open Radio Access Network); P2MP - Точка-многоточка (от англ. Point-to-Multipoint); P2P - Точка-точка (от англ. Point-to-Point);
PON - Пассивная оптическая сеть (от англ. Passive Optical Network); QAM - Квадратурная амплитудная модуляция (от англ. Quadrature Amplitude Modulation);
RRH - Удалённая радиостанция (от англ. Remote Radio Head);
RU - Радиоблок (от англ. Radio Unit);
SOI - Кремний на изоляторе (от англ. Silicon on Insulator);
TDD - Дуплекс с временным разделением (от англ. Time Division Duplex);
TWDM - Мультиплексирование с разделением по времени и длине волны ( от англ.
Time and Wavelength Division Multiplexing); UDWDM - Сверхплотное мультиплексирование с разделением по длине волны (от
англ. Ultra-Dense Wavelength Division Multiplexing); VCSEL - Вертикально-излучающий лазер с поверхностной эмиссией (от англ.
Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser); WBG - Волноводная брэгговская решетка (от англ. Waveguide Bragg Grating); WDM - Мультиплексирование с разделением по длине волны (от англ. Wavelength
Division Multiplexing); WSS - Селективный по длине волны коммутатор (от англ. Wavelength Selective Switch);
XGS-PON - 10-гигабитная симметричная пассивная (от англ. 10-Gigabit-capable
Symmetric Passive Optical Network); АМ - Амплитудная модуляция;
АММЦ - Амплитудно-модулированный модулятор Маха - Цендера; АМСС - Канал измерения и управления спектральной настройкой;
АР - Антенные решетки;
АЦП - Аналого-цифровой преобразователь;
АЧХ - Амплитудно-частотная характеристика;
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат;
ВОД - Волоконно-оптический датчик;
ДН - Диаграмма направленности;
ДПММЦ - Двухпортовый модулятор Маха - Цендера;
ЛД - Лазерный диод;
ЛОФ - Линейный оптический фильтр;
МЗИ - Многочастотное зондирующее излучение;
ММЦ - Модулятор Маха-Цендера;
ОТД - Оптический транспортный домен;
РОС - Распределённая обратная связь;
РТД - Радиотехнический транспортный домен;
СПДЧ - Сверхузкополосный пакет дискретных частот;
ТАФМ - Тандемная амплитудно-фазовая модуляция;
ТДСД - Транспортный домен сети доступа;
УВР - Упорядоченная волноводная решетка;
ФД - Фотодетектор;
ЧР - Частотно-разнесенные;
ЧРАР - Частотно-разнесенные антенные решетки;
ШПДЧ - Широкополосный пакет дискретных частот;
ЭАМ - Электроабсорбционный модулятор.
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Средства контроля частотных характеристик селективных элементов волоконно-оптических систем передачи со спектральным разделением каналов на основе полигармонических способов2018 год, кандидат наук Садикова Диляра Ильинична
Методы анализа вероятностно-временных характеристик моделей функционирования пассивной оптической сети2015 год, кандидат наук Русина Надежда Владимировна
Радиофотонные методы и средства симметричного двухполосного двухчастотного сканирующего контроля амплитудно-частотных характеристик широкополосных электрооптических модуляторов и фотоприемников2025 год, кандидат наук Соколов Владислав Сергеевич
Радиофотонный векторный анализ высокодобротных симметричных фотонных структур на основе тандемной амплитудно-фазовой модуляции зондирующего излучения2021 год, кандидат наук Василец Александр Александрович
Широкодиапазонные радиофотонные системы определения доплеровского изменения частот радиосигналов на основе тандемной амплитудно-фазовой модуляции ими оптической несущей2025 год, кандидат наук Лустина Александра Алексеевна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Методы и средства формирования комбинированных пакетов дискретных частот для решения задач спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность. Недавний экспоненциальный рост пользователей мировой сети Интернет и существенное увеличение емкости мобильных приложений связи предъявляют высокие требования к сетям доступа будущего. К 2030 г. ожидается увеличение данных для обмена от 2 до 10 зеттабайт, а использование мобильных данных пользователем вырастет с 5 ГБ в 2020 году до более 250 ГБ в месяц в 2030 году. Чтобы обеспечить потребности недавнего прошлого для обработки требуемого объема данных использовались централизованные радиосети доступа (Cen-RAN), которые могли поддерживать до сотни 100 мегабитных каналов передачи данных без ухудшения производительности. Для обеспечения потребности сегодняшнего дня используется технология облачных радиосетей доступа (Cl-RAN), которые могут поддерживать до сотни 10 гигабитных каналов передачи данных. Согласно отчету ITU-T, к 2030 году пиковая скорость передачи данных по технологии 6G составит > 1 Тбит/с или как минимум в 50 раз быстрее, чем в 5G, с задержкой доставки < 0,1 мс или как минимум в 10 раз ниже, чем в 5G при любых условиях. Такой скачок сопровождается эволюцией сетей радиодоступа C-RAN (Cen-RAN, Cl-RAN) и развитием сетей открытого радиодоступа O-RAN.
C-RAN - это архитектура сети для сотовых систем связи, в которой базовая станция разделена на блок обработки основной полосы частот (BBU) и удаленную радиостанцию (RRH) с антенным блоком, таким образом, что BBU множества базовых станций объединены в централизованный или облачный пул BBU, а RRH распределены в каждой обслуживаемой соте. Для их связи формируется транспортный домен сети доступа (ТДСД) сотовой системы связи.
В O-RAN ТДСД представляет собой высокоскоростные каналы, соединяющие функции обработки основной полосы частот в цифровом блоке (DU) или блоке (BBU) с удаленными радиоблоками (RU) на сотовой станции, и является критическим элементом в этой архитектурной парадигме. Реализация оптимизированного ТДСД имеет первостепенное значение для раскрытия полного потенциала C-RAN и O-RAN в контексте сетей 5G и 6G.
Оптоволокно, известное своей высокой пропускной способностью, надежностью, безопасностью, масштабируемостью и экономической эффективностью, становится особенно подходящим выбором для построения ТДСД для связи, в том числе на больших расстояниях. Технологии P2P и P2MP, реализуемые в виде пассивных оптических сетей PON, особенно известны своей исключительной способностью обеспечивать передачу большого объема данных с высокой скоростью и низкой задержкой. Пассивная оптическая сеть с комбинированным временным и волновым мультиплексированием (TWDM-PON) является одной из основных технологий для построения указанных ТДСД.
Причина этого состоит в том, что TWDM-PON обеспечивает высокий бюджет мощности и может решать при соответствующих подходах вопросы перераспределения каналов пропускания, их полос, и настройки центральных длин волн при сохранении общего времени доступа в сеть. С другой стороны, проектирование оптического оборудования для радиоинтерфейса общего пользования (CPRI) представляет собой сложную проблему. Это связано с тем, что TWDM-PON должна обеспечить выделенную полосу пропускания на одного абонента, используя строго заданную для него центральную длину волны (несущую) канала для нисходящего и восходящего потоков, независимо от протокола передачи.
Для нисходящих каналов эта задача решается стандартными методами с использованием, например, волновых эталонов. Для восходящих каналов эта задача практически не решена, поскольку требует построения специальных дополнительных каналов связи. В связи с этим вышеупомянутые проблемы CPRI
являются препятствиями для развертывания рентабельных и надежных оптических сегментов транспортного домена между BBU, DU и RRH, RU в C- и O-RAN.
Управление длиной волны восходящих сигналов в TWDM-PON, если они выступают как магистрали ТДСД для обеспечения стабильной связи от оптического линейного терминала (OLT), связанного с BBU, DU к оптическому сетевому узлу (ONU), связанному c RRH, RU становится еще более важной задачей, поскольку в сетях 5G и выше существенно увеличивается число микросот, связанных с ними. Для восходящего канала ONU общая задача, решаемая в данной работе, может быть сформулирована как задача управления длиной волны (частоты) несущей его передатчика в силу возможных ошибок ее установки при начальном соединении с OLT (инициализация), в силу дрейфа длины волны в ходе эксплуатации (коррекция), а также старения лазерного источника (перестройка).
За последние пятнадцать лет технологии ТДСД были существенно модифицированы и улучшены. Различным аспектам моделирования их или их узлов, проектирования и реализации посвящены работы российских ученых Бурдина А.В., Бурдина В.А., Султанова А.Х., Виноградовой И.Л., Раевского А.С., Бузова А.А., Минкина М.А., Рябовой Н.В., Нания О.Е., Федорука М.П., Пономарева Р.С., Константинова Ю.А., Нуреева И.И., Кузнецова А.А. и др., ведутся исследования в университетах ИТМО, УГАТУ, ПГУТИ, КНИТУ-КАИ, НГТУ, НГУ, МГУ, ПГНИУ, ПНИПУ, фирме Т8 и др. Среди работ иностранных ученых следует выделить труды Grobe K. and Elbers J.P., представляющих ЕС, Honda K., Nakamura H., Hara K., из корпорации NTT, Moon S-R. и Moon J.-H. и др., представляющих университеты Кореи, Китая, Индии и т.д.
Как показано в трудах указанных ученых, фирм и университетов, контроль настройки длины волны бесцветного лазерного передатчика, использующегося для построения восходящего канала связи в ТДСД TWDM-PON, на длину волны максимального пропускания канала, выделенного для него в мультиплексоре на базе упорядоченной волноводной решетки AWG, реализуется рядом регламентированных и инициативных процедур. К первым относятся процедуры, связанные с построением канала контроля и управления АМСС,
регламентированного рекомендацией ITU-T G.989.3. Ко вторым - построение систем с одночастотным зондированием спектральной характеристики AWG восходящего канала проходного и рефлектометрического типов.
AMCC требует значительного времени на настройку длины волны и вносит искажения в структуру информации основного канала связи, поскольку формируется именно в нем различными видами низкочастотной модуляции.
Использование процедур, работающих на пропускание канала, в случае AWG расположенного в зоне OLT, также требует построения специального выделенного канала обратной связи для контроля и управления длиной волны.
К рефлектометрическим, не требующим построения специальных каналов, относятся системы, использующие в качестве информационных сигналы отражения от различного рода зеркал, AWG и обратного рассеяния от волокон снижения TWDM-PON.
Все указанные выше методы, как правило, являются оптоэлектронными, с одночастотным зондированием и используют методы прямого детектирования, которые характеризуются низким отношением сигнал/шум, чувствительностью и точностью контроля, высокими временными затратами на поиск длины волны настройки на канал.
В научной школе КНИТУ-КАИ получили развитие радиофотонные, полигармонические подходы к решению близких задач в области брэгговской сенсорики, радиофотонного и векторного анализа цепей, определению мгновенной частоты и амплитуды радиосигналов.
К ним относятся широкополосные пакеты дискретных частот (ШПДЧ -малокомпонентная оптическая гребенка с гигагерцовым разносом частот) и сверхузкополосные пакты дискретных частот (СПДЧ - набор частотных компонент, сосредоточенных в области зондирующей несущей в сверхузкой полосе, так что их отклик по амплитуде в одной частотной точке спектральной характеристики можно считать одинаковым).
Первые предназначены для дискретного зондирования спектральных характеристик, вторые для сканирующего.
На основе анализа достоинств указанных подходов (детектирование на разностных, межкомпонентных частотах, лежащих в области минимальных шумов фотоприемника) в работе предложены процедуры, в том числе комбинированные для контроля центральной длины волны несущей в восходящих каналах при ее инициализации, коррекции и перестройки по отношению к центральной длине волны выделенного канала мультиплексора AWG ТДСД.
Полигармонические методы на основе ШПДЧ и СПДЧ подходов не применялись ранее для решения сформулированной выше задачи управления длиной волны передатчика ONU.
Таким образом, тема работы «Методы и средства формирования комбинированных пакетов дискретных частот для решения задач спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+» является актуальной, а поставленные в ней цель и задачи исследований позволят найти перспективные и эффективные решения для сформулированной выше задачи.
Объект исследования - методы и средства спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+.
Предмет исследования - применение радиофотонных методов на основе широкополосных и сверх узкополосных пакетов дискретных частот и их комбинации для построения средств спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+.
Цель исследования - улучшение точностных, временных и технико-экономических характеристик средств спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+ на основе использования в них радиофотонных методов на основе широкополосных и сверх узкополосных пакетов дискретных частот и их комбинации.
Научная задача исследования - разработка методов анализа и принципов построения средств спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+, а именно, их инициализации, коррекции и перестройки, на основе использования в них радиофотонных методов на основе широкополосных и сверх узкополосных пакетов дискретных частот и их комбинации с формированием симметричных равномерных и неравномерных многочастотных зондирующих излучений, позволяющих включить в процедуру спектральной настройки этап измерения АЧХ выделенного канала мультиплексора AWG, и получить управляющие сигналы, пропорциональные результату сравнения центральной длины волны несущей и центральной длиной волны канала, и построения на их основе средств спектральной настройки с улучшенными разрешающей способностью, быстродействием и снижением стоимости изготовления и эксплуатации, способных обслуживать плечи транспортного домена большей длины.
Поставленные цель и научная задача позволяют сформулировать направления дальнейшего поиска перспективных и эффективных решений для их достижения:
1. Сравнительный анализ оптоэлектронных и радиофотонных систем контроля центральной длины волны каналов мультиплексоров и передатчиков оптических сетевых узлов в восходящих каналах пассивных оптических сетей, реализации на их основе эффективных систем спектральной настройки; анализ применения амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической несущей в полигармоническое зондирующее излучение и его применения в смежных сенсорных системах, решающих близкие задачи; оценка перспективности применения полигармонических методов и средств в системах спектральной настройки восходящих каналов транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+.
2. Теоретическое обоснование принципов действия и структурная реализация средств спектральной инициализации восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+ на основе широкополосных пакетов дискретных частот; проведение вычислительных
экспериментов для подтверждения их работоспособности; анализ характеристик разработанных средств и оценка их преимуществ.
3. Теоретическое обоснование принципов действия и структурная реализация средств спектральной коррекции и перестройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+ на основе сверхузкополосных и комбинированных широкополосных и сверхузкополосных пакетов дискретных частот; проведение вычислительных экспериментов для подтверждения их работоспособности; анализ характеристик разработанных средств и оценка их преимуществ.
4. Разработка по результатам экспериментального макетирования практических рекомендаций по проектированию и эксплуатации средств спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа систем мобильной связи 5G+ на основе радиофотонных методов, российской импортозамещающей и новой интегральной элементной базе; внедрение результатов; оценка направлений дальнейших исследований по теме диссертации.
Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. В работе использованы теория амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической несущей в полигармоническое излучение на основе метода Ильина-Морозова, классические модели амплитудных электрооптических модуляторов, радиофотонные методы формирования, передачи и обработки радиосигналов в оптическом диапазоне, оптоэлектронные методы приема и обработки оптических сигналов в радиодиапазоне.
Достоверность и обоснованность результатов определяются использованием известных положений фундаментальных наук; корректностью используемых математических моделей, их адекватностью реальным физическим процессам, совпадением теоретических результатов с экспериментальными данными и результатами исследований других авторов. При решении задач работы использовались современные программные средства и специализированные
лицензионные пакеты прикладных программ Optiwave OptiSystem, Ansys Lumerical, а также PTC Mathcad и MathWorks MATLAB.
Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, заключения, списка использованной литературы, включающего 216 наименований, и приложения. Работа с приложением изложена на 206 странице машинописного текста, включая 65 рисунков и 12 таблиц.
Во введении представлена общая характеристика диссертационной работы: актуальность, цель, задачи исследований, научная новизна и практическая значимость, методы исследований, достоверность, реализация и внедрение полученных результатов, апробация и публикации, основные защищаемые положения. Приведены структура и краткое содержание глав диссертации.
В гл. 1 представлены решения первой задачи и отражены результаты следующих исследований. В разд. 1.1 обоснована актуальность работы и поставлена общая задача исследования. Для ее решения были определены требования к структуре модуля для спектральной настройки передатчика восходящего канала, формирующего специальные зондирующие излучения, его временным и точностным характеристикам (разд. 1.2), проанализированы одночастотные методы спектральной настройки для PON, построенных на технологии IM-DD и работающих на пропускание (разд. 1.3) и отражение (разд. 1.4), определены подходы к построению формирователя специальных многочастотных зондирующих излучений и анализу их спектральных характеристик для модулей спектральной настройки при реализации методов с самогетеродинированием в новых поколениях ТДСД на базе когерентных PON (разд. 1.5). При этом следует учитывать новую тенденцию рассмотрения данной задачи, особенно для индустриальных систем связи 5G+ - возможность ее реализации на основе радиофотонных подходов, число публикаций о которых по данным автора невелико. Использование ШПДЧ и СПДЧ позволит включить в процедуру настройки этап измерения АЧХ канала мультиплексора AWG, что позволит увеличить быстродействие и точность настройки. В разд. 1.6 сформулированы объект, предмет, цель, научная зада и направления исследований.
В гл. 2 представлены решения второй задачи и отражены результаты следующих исследований. В разд. 2.1 дана постановка задачи формирования ШПДЧ на базе одного амплитудного модулятора Маха - Цендера (АММЦ) и их применения для спектральной инициализации восходящих каналов. Для формирования, например, четырехкомпонентного ШПДЧ необходимо найти параметры модуляции, при которых амплитуды 1-ой и 3-ей гармоники выходного излучения АММЦ будут одинаковы. Данная задача для указанного и других многокомпонентных ШПДЧ с подавленной и сохраненной несущей решается в разд. 2.2 при разработке математической модели формирования многокомпонентного ШПДЧ. В разд. 2.3 представлены результаты компьютерного моделирования, подтверждающие результаты математического. Вопросы формирования алгоритма спектральной инициализации и достижимых при его реализации характеристиках рассматриваются в разд. 2.4. Задача состоит в том, чтобы зная значения АЧХ канала AWG в n точках по результатам его
зондирования «развернутой» несущей (ШПДЧ) {Аг, Д}, i = 1, N и учитывая его
гауссово спектральное описание, определить разность между длиной волны его максимума Ац и ближайшей к нему i-ой спектральной составляющей ШПДЧ, для расчета и формирования управляющего сигнала окончательной настройки на него длины волны лазера ONU. В разд. 2.5 представлены выводы по главе.
В гл. 3 представлены решения третьей задачи и отражены результаты следующих исследований. В разд. 3.1 дана постановка задачи формирования СПДЧ и комбинированных Ш/СПДЧ на базе одного амплитудного модулятора Маха -Цендера (АММЦ) и их применения для спектральной коррекции и перестройки восходящих каналов. Радиофотонные методы измерений с помощью ШПДЧ, но на составляющих СПДЧ, предполагают определение амплитуды сигнала на частотах межкомпонентных биений. Спектральная плотность шумов фотоприёмника в этом случае значительно ниже. Достаточно выбрать частоты фильтрации так, чтобы однозначно выписать амплитуды сигналов биений на этой выбранной частоте. В качестве этих частот разумно использовать крайние разностные частоты нижних и верхних гармоник излучения. Основываясь на этих положениях перейдем к
разработке СПДЧ и комбинированных Ш/СПДЧ для решения задач спектральной коррекции и перестройки восходящих каналов ТДСД в системах мобильной связи 5G+. В разд. 3.2 представлены результаты математического моделирования одинарных и комбинированных пакетов. В разд. 3.3 приведены подтверждающие результаты компьютерного моделирования. Вопросы формирования алгоритмов спектральной коррекции и перестройки и достижимых при их реализации характеристиках рассматриваются в разд. 3.4. В разд. 3.5 даны выводы по главе.
В гл. 4 представлены решения четвертой задачи и отражены результаты следующих исследований. В разд. 4.1 для апробации разработанных методов настройки на основе Ш/СПДЧ гребенок был собран экспериментальный стенд, позволяющий формировать как двух, так и трехчастотное симметричное Ш/СПДЧ с использованием одного АММЦ. Экспериментальный стенд встраивался в существующую сеть PON, развернутую на кафедре РФМТ КНИТУ-КАИ. Вторая часть стенда, соответствующая системе мобильной связи 5G+ была собрана в Университете Ал-Нахрейн (Ирак), где работал автор, для проверки ТДСД различной конфигурации со встроенным модулем настройки. В разд. 4.2 представлена разработанная и произведенная в России элементная база лазерных передатчиков, модуляторов и фотоприемников (ПАО ПННПК, ОАО ЛЛС, НИИ «Полюс»), которая использовалась для построения стенда в КНИТУ-КАИ, и стенда в Университете Ал-Нахрейн, которая встраивалась в ONU восходящих каналов ТДСД систем мобильной связи 5G+. В разд. 4.3 показаны результаты дополнительных исследований в направлении расширения полосы пропускания, увеличения скорости и пропускной способности АММЦ, построенных на интеграции ниобата лития (LiNbOa) и платформы кремний-на-изоляторе (SOI). В разд. 4.4. представлены результаты исследований, направленные на адаптацию разработанных средств настройки для применения в высокоскоростных пассивных оптических сетях нового поколения (TWDM-PON, NG-PON2). В разд. 4.5 рассматривается применение сгенерированных ШПДЧ и Ш/СПДЧ в системах связи 5G, развернутых на средневысотной платформе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), с целью гибкого диаграммобразования частотно-разнесенных
антенных решеток в радиодиапазоне для связи с низковысотным роем БПЛА и инициализации каналов связи между БПЛА платформы для организации оптического ТДСД в открытом пространстве. В разд. 4.6 приведены выводы по главе.
В заключении приведены научные и практические результаты работы в целом.
Научная новизна диссертации заключается в том, что:
- разработаны методы спектральной настройки восходящих каналов ТДСД систем мобильной связи 5G+, их алгоритмический и математический аппарат, отличающиеся от существующих наличием этапа измерения АЧХ выделенного канала мультиплексора с использованием зондирующих излучений типа ШПДЧ и комбинированных Ш/СПДЧ и радиофотонных технологий их обработки, что позволяет увеличить быстродействие и точность настройки;
- разработаны структуры модулей инициализации длины волны несущей свободно перестраиваемых передатчиков оптических сетевых узлов восходящих каналов ТДСД систем связи 5G+ на центральную длину волны выделенного канала мультиплексора на основе радиофотонных ШПДЧ подходов, отличающиеся от известных применением частотно равномерных зондирующих излучений с и без подавленной несущей и равными амплитудами;
- разработаны структуры модулей коррекции и перестройки длины волны несущей свободно перестраиваемых передатчиков оптических сетевых узлов восходящих каналов ТДСД систем связи 5G+ на центральную длину волны выделенного канала мультиплексора на основе радиофотонных комбинированных Ш/СПДЧ подходов, отличающиеся от известных применением в них частотно неравномерных по ШПДЧ и разнесенных по СПДЧ зондирующих излучений с и без подавленной несущей и равными амплитудами;
- разработаны структуры экспериментальных стендов, позволяющих оценить на практике возможности новых разработанных методов и модулей спектральной настройки при использовании зондирующих излучений различного типа в структурах пассивных оптических сетей разных видов и их ТДСД.
Практическая значимость работы заключается в разработке макетов узлов спектральной настройки длины волны несущей свободно перестраиваемых передатчиков оптических сетевых узлов восходящих каналов ТДСД систем связи 5G+ на центральную длину волны выделенного канала мультиплексора с определением наиболее эффективных режимов их работы на различных этапах (инициализация, коррекция, перестройка) за период времени менее 1-5 мс с погрешностью настройки до единиц МГц. Разработаны экспериментальные стенды, позволяющие оценить на практике возможности предложенных систем, экспериментально обоснованные практические рекомендации по проектированию указанных узлов и стендов, при которых достигается значительная экономия ресурсов на их создание и эксплуатацию, предложены направления дальнейшего развития исследований на основе предложенных решений с целью их универсализации для различных модулей систем связи 5G+ и реализации на импортозамещающей элементной базе в объемном и фотонном интегральном исполнении.
Реализация результатов работы. Результаты работы использованы в научной деятельности КНИТУ-КАИ при выполнении работ в рамках НИР НИИ ПРЭФЖС при поддержке гранта Российского научного фонда по проекту №2 23-7910059, https://rscf.ru/project/23-79-10059/ на проведение научных исследований в 2023-2025 годах; в рамках НИР кафедры РФМТ при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по программе «Приоритет-2030»; в рамках совместных работ с АО КПКБ и АО «НПО «Радиоэлектроника им. В.И. Шимко»», направленных на повышение научной квалификации сотрудников указанных предприятий, а также в образовательной деятельности КНИТУ-КАИ в учебно-методическом обеспечении аудиторной и самостоятельной работы обучающихся по направлению магистратуры передовой инженерной школы (ПИШ) «Конструирование и технология электронных средств» и по направлениям магистратуры «Радиотехника» и «Фотоника и оптоинформатика» кафедр РФМТ и СИ, что подтверждено актами использования. Результаты работы планируются к использованию в ходе выполнения государственного задания FZSU-2026-0009.
Апробация работы. Основные положения и результаты работы докладывались и обсуждались на Всероссийской НТК «Ядерные технологии: от исследований к внедрению - 2025», Н. Новгород, 2025; XI ММНТК молодых ученых, аспирантов и студентов «Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы», Казань, 2024; I Всероссийской молодежной научной школы-конференции «Распространение радиоволн», Йошкар-Ола, 2024; VI Научный форум "Телекоммуникации: теория и технологии", Казань, 2023; XXVIII Всероссийской открытой научной конференции «Распространение радиоволн», Йошкар-Ола, 2023; Х Всероссийской научной школы-семинара «Взаимодействие сверхвысокочастотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми микро- и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами», Саратов, 2023; IEEE Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications, Псков, 2023; IEEE Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on Board Communications, Москва, 2023; МНТК «Проблемы техники и технологии телекоммуникаций» и SPIE Optical technologies for telecommunications, Уфа, Казань, Самара 2022-2025; The Fourth фтв Fifth Scientific Conference for Engineering and Postgraduate Research, Baghdad, Iraq, 2019-2020.
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Формирователи полигармонического зондирующего излучения с поляризационным мультиплексированием на основе тандемной амплитудно-фазовой модуляции оптической несущей2018 год, кандидат наук Фасхутдинов Ленар Маликович
Радиофотонные полигармонические системы интеррогации комплексированных волоконно-оптических датчиков2016 год, кандидат наук Нуреев, Ильнур Ильдарович
Радиофотонные системы измерения мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фазовых методов модуля-ционного преобразования оптической несущей2020 год, кандидат наук Иванов Александр Алексеевич
Методы повышения оптических и эксплуатационных характеристик сплавных мультиплексоров для телекоммуникационных устройств2026 год, кандидат наук Иванов Дмитрий Александрович
Методы и средства двухчастотного симметричного зондирования селективных элементов пассивных оптических сетей для контроля их спектральных характеристик и температуры2016 год, кандидат наук Алюшина Светлана Геральдовна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Аль-Муфти Али Махди Мохаммед Рида, 2026 год
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ
[1] ITU-R, "IMT traffic estimates for the years 2020 to 2030, . ITU, available online: https://www.itu.int/dms pub/itu-r/opb/rep/r-rep-m.2370-2015-pdf-e.pdf.
[2] M. Agiwal, A. Roy, and N. Saxena, . Next generation 5G wirelessnetworks: a comprehensive survey,// IEEE Communications Surveys &Tutorials, vol. 18, no. 3, pp. 1617-1655, 2016.
[3] I. A. Alimi, A. L. Teixeira, and P. P. Monteiro . Toward an efficient C-RAN optical fronthaul for the future networks: a tutorial on technologies, requirements, challenges, and solutions // IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 20, no. 1, pp. 708-769, 2018 , DOI: 10.1109/C0MST.2017.2773462 .
[4] Syed Saeed Jaffer , Ashiq Hussain, Muhammad Ali Qureshi , Wasim Shahid Khawaja. Towards the Shifting of 5G Front Haul Traffic on Passive Optical Network // Wireless Personal Communications (2020) 112:1549-1568 , https://doi.org/10.1007/s 11277-020-07115-6 .
[5] Teena Sharma , Abdellah Chehri , Paul Fortier . Review of optical and wireless backhaul networks and emerging trends of next generation 5G and 6G technologies . //Transactions on Emerging Telecommunications Technologies, vol. 32, no. 3, pp. 1-16, 2021.D0I: 10.1002/ett.4155 .
[6] Abdulhalim Fayad, Tibor Cinkler, Jacek Rak . Toward 6G Optical Fronthaul: A Survey on Enabling Technologies and Research Perspectives // IEEE COMMUNICATION SURVEYS & TUTORIALS, VOL. 14, NO. 8, AUGUST 2021 , DOI: 10.1109/œMST.2024.3408090 .
[7] Shehata Mohamed, Elbanna Ahmed, Musumeci Francesco, Tornatore Massimo. Multiplexing Gain and Processing Savings of 5G Radio-Access-Network Functional Splits // IEEE Transactions on Green Communications and Networking. 2018. DOI: 10.1109/TGCN.2018.2869294.
[8] K. Kanonakis and I. Tomkos,. Improving the efficiency of online upstream scheduling and wavelength assignment in hybrid WDM/TDMA EPON networks // IEEE Journal on selected areas in Communications, vol. 28, no. 6, pp. 838-848, 2010.
[9] Yu Nakayama, Daisuke Hisano . Wavelength and Bandwidth Allocation for Mobile
Fronthaul in TWDM-PON // IEEE Transactions on Communications Vol. 67, Issue: 11, 2019 , DOI: 10.1109/TCOMM.2019.2939319 .
[10] Frank J. Effenberger , Dezhi Zhang , WDM-PON for 5G Wireless Fronthaul //IEEE Wireless Communications Vol. 29, Issue: 2, April 2022 Page: 94 - 99, DOI: 10.1109/MWC.001.2100420.
[11] W. Jiang, B. Han, M. A. Habibi, and H. D. Schotten, The road towards 6G: a comprehensive survey,// IEEE Open Journal of the Communications Society, vol. 2, pp. 334-366, 2021.
[12] M. Boldi et al., 6G architecture landscape - European perspective,// White Paper, 2022, https://5g-ppp.eu/ 6g-architecture-landscape-european-perspective-white-paper.
[13] M. Polese, L. Bonati, S. D'Oro, S. Basagni, and T. Melodia, Understanding ORAN: architecture, interfaces, algorithms, security, and research challenges, // IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 25, no. 2, pp. 1376-1411, 2023.
[14] M. Z. Chowdhury, M. Shahjalal, M. K. Hasan, and Y M. Jang, The role of optical wireless communication technologies in 5G/6G and IoT solutions: prospects, directions, and challenges,// Appl. Sciences, vol. 9,no. 20, pp. 1-20, 2019.
[15] S. Miladi'c-Te^si'c, G. Markovi'c, D. Perakovi'c, and I. Cviti'c, A review of optical networking technologies supporting 5G communication infrastructure,// Wireless Networks, vol. 28, no. 1, pp. 459-467, 2021.
[16] S. Aleksic, A survey on optical technologies for IoT, smart industry, and smart infrastructures,// Journal of Sensor and Actuator Networks, vol. 8, no. 3, pp. 118, 2019.
[17] M. Jaber, M. A. Imran, R. Tafazolli, and A. Tukmanov, 5G backhaul challenges and emerging research directions: a survey,// IEEE Access, vol. 4, pp. 1743-1766, 2016.
[18] D. H. Hailu, B. G. Gebrehaweria, S. H. Kebede, G. G. Lema, and G. T. Tesfamariam, Mobile fronthaul transport options in C-RAN and emerging research directions: A comprehensive study,// Optical Switching and Networking, vol. 30, pp. 40-52, 2018.
[19] Samsung, The next hyper-connected experience for all,// 2020. [Online]. Available: https://cdn.codeground.org/nsr/downloads/researchareas/20201201 -6G-Vision-web.pdf .
[20] Huawei, 6G: the next horizon white paper, 2022, //[Accessed: 03-Feb- 2023]. [Online]. Available: https://www.huawei.com/en/huaweitech/ future-technologies/6g-white-paper .
[21] S. Das, F. Slyne, and M. Ruffini, Optimal slicing of virtualized passive optical networks to support dense deployment of cloud-RAN and multiaccess edge computing,// IEEE Network, vol. 36, no. 2, pp. 131-138, 2022.
[22] IHS Markit, 5G transport strategies & vendor leadership, service provider survey,// IHS Markit, Tech. Rep., 2020, available: IHS Markit.
[23] D. van Veen, Transceiver technologies for next-generation PON,// in Optical Fiber Communication Conference (2020), paper W1E.2.
[24] P. Torres-Ferrera, F. Effenberger, M. S. Faruk, S. J. Savory, and R. Gaudino, Overview of high-speed TDM-PON beyond 50 Gbps per wavelength using digital signal processing, J. Opt. Commun. Netw. 14, 982-996 (2022).
[25] Broadband optical access systems based on passive optical networks (PON),// ITU-T G.983 Series of Recommendations (2005).
[26] Gigabit-capable passive optical networks (G-PON),// ITU-T G.984 Series of Recommendations (2008).
[27] Аль-Муфти А. М., Морозов О. Г. , Оптимизация фотонной модуляции: высокопроизводительные LiNbO3-KpeMH^Bbie
модуляторы Маха-Цендера для превосходной сверхвысокой эффективности использования полосы пропускания // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. - 2024. - Т. 18, № 5. - С. 21-28.
[28] Al-Mufti A. M., Morozov O. G. , Tunable and ultraflat optical frequency comb generator using a single-drive multi-RF Mach-Zehnder modulator in a cascaded intensity modulators and phase modulators // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. - 2024. - Т. 18, № 4. - С. 48-54.
[29] Ali M. H., Al-Mufti A. M., Abu-Alsaad H. A. Simulative analyzing of covering suburban areas with 32x10 Gbps DWDM-PON FTTH using different dispersion and power // Journal of Communications. - 2019. - Vol. 14, No. 5. - P. 381-387.
[30] Al-Mufti A. M., Morozov O. G., Potapov G. S., Sakhabutdinov A. Zh., Burdin A. V. , A method for generating frequency-diversified two-component optical combs for use in 5G unmanned aerial vehicle (UAV) communication systems // Авиационная техника. - 2025. - № 5.
[31] Almufti A. M., Morozov O. G.,1 Tbit/s per lambda high order quadrature amplitude modulation (128-256QAM) coherent optical transmission system design to support 5G+ // Proceedings of the IEEE SYNCHROINFO 2023. -Pskov, Russia, 2023. - P. 16-19.
[32] Morozov O. G., Almufti A. M., Simulation with investigation for 16 Tbit/s high order quadrature amplitude modulation dual polarization coherent optical transmission system for 5G and beyond // Proceedings of the IEEE SYNCHROINFO 2023. - Pskov, Russia, 2023. - P. 266-270.
[33] Almufti A. M., Morozov O. G., Misbakhov R. S. et al.,Experimental investigation and comparison of modulation types for high capacity broadband transmission system to support 5G networks //IEEE On-Board Communications 2023. -Moscow, Russia. - P. 6-10.
[34] Ali M. H., Abu-Alsaad H. A., Almufti A. M. , Evaluating characteristics of 2.5 Gbps GPON using various distance and wavelength // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2021. - Vol. 1105.
[35] Ali M. H., Almufti A. M., Saber S. M., Experimental investigation between WDM-PON and DWDM-PON using different channel spacing // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2020. - Vol. 745.
[36] Almufti A. M. ,Optimizing 5G+ infrastructure: innovations in optical transmission with high order quadrature amplitude modulation // Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы. -Казань, 2024. - С. 139-140.
[37] Almufti A. M., Ultra flat optical frequency comb generation through cascaded modulation dynamics enhancing 5G and beyond // Прикладная электродинамика, фотоника и живые системы. - Казань, 2024. - С. 141-142.
[38] Морозов О. Г., Нуреев И. И., Аль-Муфти А. М. и др. , Комплексный подход к генерации многокомпонентных частотных гребенок //Распространение радиоволн. - Йошкар-Ола, 2024. - С. 88-92.
[39] Аль-Муфти А. М., Морозов О. Г. , Амплитудно-фазовый электрооптический метод генерации сантиметровых, миллиметровых и субмиллиметровых волн // Распространение радиоволн. - Йошкар-Ола, 2023. - С. 360-363.
[40] S. S. Wagner, A Passive Photonic Loop Architecture Employing Wavelength-Division Multiplexing,// IEEE Global Telecommun. Conf. Exhibition; Commun. Info. Age, 1988, vol. 3, pp. 1569-73. DOI: 10.1109/GLOCOM.1988.26086.
[41] H.-K. Lee, H.-J. Lee, and C.-H. Lee, A Low Cost WDM-PON Using Spectrum Sliced F-P LDs with Cyclic Arrayed Waveguide Gratings // Proc. COIN-ACOFT 2007, Melbourne, Australia, June 2007. ISBN 978-0-9775657-3-3.
[42] S.-C. An, Colorless Gigabit WDM-PON Link Using Injection Locking and Electro-Absorption Transceiver,// Optics Commun., vol. 284, no. 6.
[43] H. Suzuki, Wavelength-Tunable DWDM SFP Transceiver with a Signal Monitoring Interface and Its Application to Coexistence-Type Colorless WDM-PON,// ECOC 2007, post deadline paper PD3.4, 2008. ISBN: 978-3-8007-30599.
[43] ITU-T G.9802.1 (08/21), Wavelength Division Multiplexed Passive Optical Networks (WDM PON): General Requirements // https://www.itu.int/rec/T-REC-G.9802.1/en.
[44] ITU-T G.sup66 (09/20), 5G Wireless Fronthaul Requirements in a Passive Optical Network Context // https://www.itu.int/rec/T-REC-G.Sup66/en.
[45] ITU-T G.9807.1 (06/16), 10-Gigabit-Capable Symmetric Passive Optical Network (XGS-PON) // https://www.itu.int/rec/T-REC-G.9807.1/en.
[46] Wavelength control method of upstream signals using AMCC in WDM-PON for 5G mobile fronthaul / K. Honda, H. Nakamura, K. Hara et al. //Optics Express. 2019. Vol. 27(19). Pp. 26749-26756.
[48] Luo Y., Roberts H., Grobe K., Valvo M., Nesset D., Asaka K., Rohde H., Smith J., Wei J. S., Effenberger F.Physical Layer Aspects of NG-PON2 Standards—Part 2: System Design and Technology Feasibility // Journal of Optical Communications and Networking. — 2016. — Vol. 8, No. 1. — P. 43-56.
[49] Álvaro Fernández, Norvald Stol, CAPEX and OPEX simulation study of cost-efficient protection mechanisms in passive optical networks,// Opt. Switching Netw. 17 (2015) 14-24.
[50] Recommendation ITU-T G.989.2, 40-Gigabit-capable passive optical networks 2 (NG-PON2): Physical media dependent (PMD) layer specification ,2019 .
[51] J. Prat, M. Angelou, C. Kazmierski, R. Pous, M. Presi, A. Rafel, G. Vall-Llosera, I. Tomkos, E. Ciaramella, Towards ultra-dense wavelength-to-the-user: the approach of the coconut project, in: 2013 15th // International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), IEEE, 2013, pp. 1-4.
[52] Josep Prat, Iván N. Cano, Marco Presi, Ioannis Tomkos, Dimitrios Klonidis, Gemma Vall-llosera, Romain Brenot, Robert Pous, George Papastergiou, Albert Rafel, et al., Technologies for cost-effective udWDM-PONs, // J. Lightwave Technol. 34 (2) (2015) 783-791.
[53] Syed Saeed Jaffer, Ashiq Hussain, Muhammad Ali Qureshi, Wasim Shahid Khawaja, Towards the shifting of 5G front haul traffic on passive optical network,//Wirel. Pers. Commun. (2020) 1-20.
[54] Line M.P. Larsen, Aleksandra Checko, Henrik L. Christiansen, A survey of the functional splits proposed for 5G mobile crosshaul networks, // IEEE Commun. Surv.Tutor. 21 (1) (2018) 146-172.
[55] Jun Shan Wey, Yuanqiu Luo, Thomas Pfeiffer, 5G wireless transport in a PON context: an overview, // IEEE Commun. Stand. Mag. 4 (1) (2020) 50-56.
[56] Aleksandra Checko, Henrik L. Christiansen, Ying Yan, Lara Scolari, Georgios Kardaras, Michael S. Berger, Lars Dittmann, Cloud RAN for mobile networks— a technology overview, // IEEE Commun. Surv. Tutor. 17 (1) (2014) 405-426.
[57] Rajeev Agrawal, Anand Bedekar, Troels Kolding, Vishnu Ram, Cloud ran challenges and solutions, Ann.// Télécommun. 72 (7) (2017) 387-400.
[58] Jun Shan Wey, The outlook for PON standardization: a tutorial, // J. Lightwave Technol. 38 (1) (2020) 31-42.
[59] Syed Saeed Jaffer, Ashiq Hussain, Muhammad Ali Qureshi, Jawad Mirza, Khurram Karim Qureshi, A low cost PON-FSO based fronthaul solution for 5G CRAN architecture, // Opt. Fiber Technol. 63 (2021) 102500.
[60] Yasuhiro Matsui, Richard Schatz, Di Che, Ferdous Khan , Martin Kwakernaak , Tsurugi Sudo . Low-chirp isolator-free 65-GHz-bandwidth directly modulated lasers // Nature Photonics VOL 15 , January 2021 page 59-63 , DOI : 10.1038/s41566-020-00742-2 .
[61] S. Yamaoka, N.-P. Diamantopoulos, H. Nishi, R. Nakao, T. Fujii, K. Takeda, T. Hiraki, T. Tsurugaya, S. Kanazawa, H. Tanobe, T. Kakitsuka, T. Tsuchizawa, F. Koyama, and S. Matsuo, Directly modulated membrane lasers with 108 GHz bandwidth on a high-thermal-conductivity silicon carbide substrate // Nat. Photonics 15, page : 28-35 (2021), DOI:10.1038/s41566-020-00700-y.
[62] Syed Saeed Jaffer, Ashiq Hussain,Muhammad Ali Qureshi,Yousaf Khan,Jawad Mirza, Khurram Karim Qureshi, Muhammad Mahmood Ali, Reliable and cost-efficient protection scheme for 5G fronthaul/backhaul network // Heliyon, Volume 9, Issue 3, March 2023, e14215 , doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14215 .
[63] H. Kawanishi, Y. Yamauchi, N. Mineo, Y. Shibuya, H. Mural, K. Yamada, and H. Wada, EAM-integrated DFB laser modules with more than 40-GHz bandwidth
// IEEE Photon. Volume: 13, Issue: 9, September 2001, page: 954-956 , DOI: 10.1109/68.942658 .
[64] X. Hu, D. Wu, D. Chen, Y. Liu, H. Zhang, Y. Liu, J. Liu, M. Liu, L. Xu, L. Wang, X. Xiao, S. Yu, 280 Gbit/s PAM-4 Ge/Si electro-absorption modulator with 3-dB bandwidth beyond 110 GHz, // Optical Fiber Communication Conference (2023), DOI: 10.1364/0FC.2023.Th4A.3 .
[65] P. Brosson P. Delansay , Modeling of the static and dynamic responses of an integrated laser Mac-Zehnder modulator and comparison with an integrated laser EA modulator // Journal of Lightwave Technology , Volume: 16 Issue: 12 , DOI: 10.1109/50.736616 .
[66] C. Wang, M. Zhang, X. Chen, M. Bertrand, A. Shams-Ansari, S. Chandrasekhar, P. Winzer, and M. Loncar, Integrated lithium niobate electro-optic modulators operating at CMOS-compatible voltages, // Nature 562, 101-104 (2018). DOI : 10.1038/s41586-018-0551-y .
[67] L. Coldren, M. L. Mashanovitch, and S. W. Corzine, Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits, 2nd ed. // Wiley, 2012 . DOI: 10.1117/1.601191 .
[68] C. Kachris and I. Tomkos, A survey on optical interconnects for data centers, // IEEE Commun. Surv. Tutorials, vol. 14, no. 4, pp. 1021-1036, Jan. 2012.
[69] X. Hong, Y. Yang, Y. Gong, and J. Chen, Passive optical interconnects based on cascading wavelength routing devices for datacenters: A cross-layer perspective,// J. Opt. Commun. Netw., vol. 9, no. 4, pp. C45-C53, 2017.
[70] N. Cheng, J. Gao, C. Xu, B. Gao, D. Liu, L. Wang, X. Wu, X. Zhou, H. Lin, F. Effenberger, Flexible TWDM PON system with pluggable optical transceiver modules, // Opt. Express, vol. 22, no. 2, pp. 2078-2091, Jan. 2014.
[71] T. Ye, T. T. Lee, and W. Hu, A study of modular AWGs for large-scale optical switching systems,// J. Lightwave Technol., vol. 30, no. 13, pp. 2125-2133, June 2012.
[72] International Telecommunication Union. Recommendation ITU-R P.618-10. Propagation data and prediction methods required for the design of Earth-space
telecommunication systems. Series P: Radiowave Propagation. Geneva: ITU-R, 2009.
[73] Jiachen Li, Zunlong Liu, Qiang Geng, Sigang Yang, Hongwei Chen, Minghua Chen , Method for suppressing the frequency drift of integrated microwave photonic filters // Opt Express. 2019 Nov 11;27(23):33575-33585. doi: 10.1364/OE.27.033575.
[74] Xuming Wudekun liuHuafeng LinXiang Liu , Suppression of Burst-Mode Operation Induced Laser Wavelength Drift for Upstream Transmission in TWDM-PON by Using an Integrated Heater for Thermal Control // Optical Fiber Communication Conference , 2017 DOI: 10.1364/OFC.2017.Tu3G.1.
[75] Лазерные диоды для научных и технологических применений: от волоконной оптики до спектроскопии , https: //sphotonics. ru/solutions/lazernye-diody-dlya-nauchnykh-i-tekhnologicheskikh-primeneniy/
[76] Международный союз электросвязи. Многоволновые пассивные оптические сети с временным и волновым мультиплексированием (TWDM-PON) : Рекомендация ITU-T G.989.1. - Женева : ITU-T, 2015.
[77] LD-PD Inc.1540-1560 nm 8 nm tunable bandwidth DBR laser diode (PL-DBR-1550-30-1-SA-14BF) : datasheet [Электронный ресурс]. -URL: https://i-wave.com/wp-content/uploads/5629-PL-DBR-1550-30-1-SA-14BF.pdf (дата обращения: 05.02.2026).
[78] K. Zhong, X. Zhou, J. Huo, C. Yu, C. Lu, and A. P. T. Lau, Digital signal processing for short-reach optical communications: a review of current technologies and future trends,// J. Lightwave Technol. 36(2), 377-400 (2018).
[79] D. Sadot, G. Dorman, A. Gorshtein, E. Sonkin, and O. Vidal, Single channel 112Gbit/sec PAM4 at 56Gbaud with digital signal processing for data centers applications,// Opt. Express 23(2), 991-997 (2015).
[80] H. Xin, K. Zhang, H. He, W. Hu, and M. Zhang, Fidelity enhancement in highdata-rate digital mobile fronthaul with sample bits interleaving and unequally-spaced PAM4, Opt. Express 25(5), 5559-5570 (2017).
[81] M. Xiang, Q. Zhuge, Z. Xing, K. Zhang, T. M. Hoang, F. Zhang, and D. V. Plant, Experimental study of performance enhanced IM/DD transmissions based on constellation switching,// Opt. Express 26(12), 15480-15489 (2018).
[82] J. Shi, J. Zhang, N. Chi, Y. Cai, X. Li, Y Zhang, Q. Zhang, and J. Yu, Probabilistically shaped 1024-QAM OFDM transmission in an IM-DD System,// in Optical Fiber Communication Conference (OFC) (2018), paper W2A.44.
[83] X. Pang, O. Ozolins, S. Gaiarin, M. I. Olmedo, R. Schatz, U. Westergren, D. Zibar, S. Popov, and G. Jacobsen,Evaluation of high-speed EML-based IM/DD links with PAM modulations and low-complexity equalization,//in Proceedings of European Conference on Optical Communication (ECOC) (2016), Paper W.4.P.1.
[84] F. Chang and S. Bhoja, New paradigm shift to PAM4 signalling at 100/400G for cloud data centers: aperformance review,// in Proceedings of European Conference on Optical Communication (ECOC) (2017), paperW.1.A.5.
[85] D. V. Plant, M. Morsy-Osman, and M. Chagnon, Optical communication systems for datacenter networks,// inOptical Fiber Communications Conference (OFC) (2017), paper W3B.1.
[86] F. Gao, S. Zhou, X. Li, S. Fu, L. Deng, M. Tang, D. Liu, and Q. Yang, 2 x 64 Gb/s PAM-4 transmission over 70 km SSMF using O-band 18G-class directly modulated lasers (DMLs),// Opt. Express 25(7), 7230-7237(2017).
[87] K. Zhang, Q. Zhuge, H. Xin, Z. Xing, M. Xiang, S. Fan, L. Yi, W. Hu, and D. V. Plant, Demonstration of 50Gb/s/X symmetric PAM4 TDM-PON with 10G-class optics and DSP-free ONUs in the O-band,// in Optical Fiber Communication Conference (OFC) (2018), paper M1B.5.
[88] Y Gao, J. C. Cartledge, S. S.-H. Yam, A. Rezania, and Y Matsui, 112 Gb/s PAM-4 using a directly modulated laser with linear pre-compensation and nonlinear post-compensation,// in Proceedings of European Conference on Optical Communication (ECOC) (2016), paper M.2.C.2.
[89] E. Bergmann, C. Kuo, and S. Huang, Dispersion-induced composite second-order distortion at 1.5 ^m,// IEEE Photonics Technol. Lett. 3(1), 59-61 (1991).
[90] B. G. Kim, S. H. Bae, H. Kim, and Y. C. Chung, DSP-based CSO cancellation technique for RoF transmission system implemented by using directly modulated laser,// Opt. Express 25(11), 12152-12160 (2017).
[91] C.-C. Wei, H.-L. Cheng, and W.-X. Huang, On adiabatic chirp and compensation for nonlinear distortion in DML-based OFDM transmission,// J. Lightwave Technol. 36(16), 3502-3513 (2018).
[92] Рекомендация МСЭ-T G.982 (11/1996).International Telecommunication Union, Telecommunication Standardization Sector (ITU-T). - Geneva : ITU, 1997. - 28 p. - (Series G: Transmission systems and media, digital systems and networks).
[93] В.П. Дураев , Перестраиваемые одночастотные полупроводниковые лазеры // Волоконно-оптические линии связи. - 2011. - № 5. - С. 34-36.
[94] Sharma A., Kaszubowska-Anandarajah A., Wallace M. J., Jain G., Braddell J., Smyth F., Anandarajah P. M., A Wavelength Tunable Multi-section PIC as an Upstream Transmitter for TWDM Networks // Journal of Lightwave Technology. — 2023. — DOI: 10.1109/JLT.2023.3244363.
[95] Макаров И. А., Алюшин С. Г., Анучин В. О., Гарипов Н. С., Мисбахов Р. Ш., Сахабутдинов А. Ж., Морозов О. Г., Морозов Г. А., Ильин Г. И. Инициализация центральной длины волны восходящего потока транспортного WDM-PON домена радиосетей доступа мобильной связи 5G // Вестник ПГТУ — 2020. — № 2 (46). — С. 70-79. — DOI: 10.25686/23062819.2020.2.70.
[96] Макаров И. А., Алюшин С. Г., Анучин В. О., Гарипов Н. С., Мисбахов Р. Ш., Сахабутдинов А. Ж., Морозов О. Г., Морозов Г. А., Ильин Г. И. 117 // Приборостроение. — 2020. — № 3 (47). — С. 66-74. — DOI: 10.25686/23062819.2020.3.66.
[97] Айметдинова У А., Веденский Д. А., Аль-Муфти А. М., Мисбахов Р. Ш., Морозов О. Г., Морозов Г. А., Кузнецов А. А.Анализ метода двухчастотной инициализации каналов связи транспортного домена сетей 5G/6G // Научно-технический вестник Поволжья. — 2023. — № 9. — С. 140-146.
[98] Wey J. S., Nesset D., Valvo M., Grobe K., Roberts H., Luo Y., Smith J.Physical Layer Aspects of NG-PON2 Standards—Part 1: Optical Link Design // Journal of Optical Communications and Networking. — 2016. — Vol. 8, No. 1. — P. 29-42.
[99] Luo Y, Roberts H., Grobe K., Valvo M., Nesset D., Asaka K., Rohde H., Smith J., Wei J. S., Effenberger F.Physical Layer Aspects of NG-PON2 Standards—Part 2: System Design and Technology Feasibility // Journal of Optical Communications and Networking. — 2016. — Vol. 8, No. 1. — P. 43-56.
[100] Айметдинова У А., Веденский Д. А., Аль-Муфти А. М., Мисбахов Р. Ш., Морозов О. Г., Морозов Г. А., Кузнецов А. А.Анализ метода двухчастотной инициализации каналов связи транспортного домена сетей 5G/6G // Научно-технический вестник Поволжья. — 2023. — № 9. — С. 140-146.
[101] Recommendation ITU-T G.989.2, 40-Gigabit-capable passive optical networks 2 (NG-PON2): Physical media dependent (PMD) layer specification ,2019
[102] Макаров И. А., Алюшин С. Г., Анучин В. О., Гарипов Н. С., Мисбахов Р. Ш., Сахабутдинов А. Ж., Морозов О. Г., Морозов Г. А., Ильин Г. И. Рефлектометрические методы настройки длины волны лазера восходящего канала в транспортном WDM-PON домене радиосетей доступа мобильной связи 5G // Приборостроение. — 2020. — № 3 (47). — С. 66-74. — DOI: 10.25686/2306-2819.2020.3.66.
[103] Ivanov A.A., Sakhabutdinov A.J., Morozov O.G. et al. Multiple frequencies analysis in tasks of FBG based instantaneous frequency measurements // Proceedings of SPIE. — 2018. — Vol. 10774. — P. 107740Y.
[104] Sahabutdinov A.Z., Kuznetsov A.A., Nureev I.I. et al. Calibration of combined pressure and temperature sensors // International Journal of Applied Engineering Research. — 2015. — Vol. 10 (24). — Pp. 44948-44957.
[105] Morozov G.A., Morozov O.G., Nasybullin A.R. et al. Rezonansnye metody monitoringa tehnologicheskih processov otverzhdenija polimerov v funkcional'no adaptivnyh SVCh-reaktorah [Resonance methods of monitoring the technological processes of polymers curing in the functionally adaptive microwave reactors] // Izvestija Samarskogo nauchnogo centra Rossijskoj akademii nauk [Izvestia of
Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences]. — 2012. — Vol. 14. — No. 1-2. — Pp. 568-572. — (In Russ.).
[106] Morozov O.G., Talipov A.A., Fedorov A.A. et al. Izmerenie mgnovennoj chastoty s pomoshh'ju dvuhchastotnogo zondirovanija [Instantaneous frequency measurement using double-frequency probing] // Nauchno-tehnicheskij vestnik Povolzh'ja [Scientific and Technical Volga Region Bulletin]. — 2012. — No. 4. — P. 146-149. — (In Russ.).
[107] Sang-Rok Mun, Jung-Hyung Moon, Sang- Min Oh et al. A Self Wavelength Tracking Method for a Cost Effective WDM-PON with Tunable Lasers. //OSA Technical Digest. 2010. OFC/NFOEC. P.OWG7.
[108] J. Moon, K. Choi, S. Mun et al. , A self wavelength managed tunable laser for WDM-PONs// Proceedings of the ECOC. 2008. P. Th.1.F.2
[109] Moon S-R., Lee H-K., and Lee C-H. , Automatic wavelength control method using Rayleigh backscattering for WDM-PON with tunable lasers //OSA Technical Digest. 2011. CLEO. P. CFH-1.
[110] O.G. Morozov, G.A. Morozov, G.I. Il'in et al. , Synthesis of Two-Frequency Symmetrical Radiation and Its Application in Fiber Optical Structures Monitoring // Fiber Optic Sensors, Rijeka: InTech. 2012. pp. 137-164. Available from: http://intechopen.com/books/fiberoptic-sensors/synthesis-of-two-frequency-symmetricalradiation-and-its-application-in-fiber-optical-structuresmon.
[111] Morozov G.A., Nureev I.I. et al. Poly-harmonic Analysis of Raman and Mandelstam- Brillouin Scatterings and Bragg Reflection Spectra. Advances in Optical Fiber Technology: Fundamental Optical Phenomena and Applications, Rijeka: InTech Europe. 2015. pp. 55-97. Available from: // http://intechopen. com/books/advances-in-optical-fiber-technologyfundamental-optical-phenomena-and-applications/polyharmonic-analysis-of-raman-and-mandelstam-brillouinscatterings-and-bragg-reflection-spectra.
[112] Wavelength control method of upstream signals using AMCC in WDM-PON for 5G mobile fronthaul / K. Honda, H. Nakamura, K. Hara et al. //Optics Express. 2019. Vol. 27(19). Pp. 26749-26756.
[113] Luo Y., Roberts H., Grobe K. et al. Physical Layer Aspects of NG-PON2 Standards - Part 2: System Design and Technology Feasibility.// J. Opt. Commun.Netw. 2016. Vol. 8(1). pp. 43-52.
[114] Moon J., Choi K., Mun S. et al. A self wavelength managed tunable laser for WDM-PONs. Proceedings of the ECOC. 2008. P. Th.1.F.2.
[115] Jie Hyun Lee, Kwang Ok Kim, Seung-Il Myoung et al. Self-wavelength initialization method for the Bragg-grating based tunable light source in WDM passive optical network. Optics Express. 2011. Vol. 19(26). pp. B522-B530.
[116] Oleg Morozov, German Il'in, Gennady Morozov , Tagir Sadeev , Synthesis of Two-Frequency Symmetrical Radiation and Its Application in Fiber Optical Structures Monitoring // Fiber Optic Sensors 22 February 2012 , DOI: 10.5772/27304 .
[117] Математическая модель сканирования произвольного резонансного контура непрерывным трехчастотным лазерным излучением / О.Г. Морозов, А.Ж. Сахабутдинов, И.И. Нуреев и др // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. 2019. Т. 22. № 4-2. С. 106-113.
[118] Il'In G.I., Morozov O.G. and Il'In A.G. Theory of symmetrical two-frequency signals and key aspects of its application // Proc. of SPIE. 2014. Vol. 9156. P. 91560M.
[119] Two-frequency analysis of fiber-optic structures / O.G. Morozov, D.L. Aybatov, G.I. Il'in et al. // Proc. of SPIE. 2006. Vol. 6277. P. 62770E.
[120] Do-Won Kim, Jaeho Song, Gwangyong Yi. Analysis of Center Wavelength Shift of VCSEL Light in AWG for WDM-PON Applications // Acta Photonica Sinica. 2014. Vol. 43(7). P. 706001.
[121] An automatic wavelength control method of a tunable laser for a WDM-PON / Moon Jung-Hyung, Choi Ki-Man, Mun Sil-Gu et al. // J. Photonics Technology Letters. 2009. Vol. 21(5). pp. 325-327.
[122] Aybatov D.L., Morozov O.G., Sadeev T.S. Dual port MZM based optical comb generator for alloptical microwave photonic device // Proc. of SPIE. 2011. Vol. 7992. P. 799202.
[123] Multiple frequencies analysis in tasks of FBG based instantaneous frequency measurements / A.A. Ivanov, A.J. Sakhabutdinov, O.G. Morozov et al. // Proc. of SPIE. 2018. Vol. 10774. P. 107740Y.
[124] Уточнение центральной длины волны узких волоконных брэгговских решеток в услови- ях малой разрешающей способности оптического анализатора спектра и флуктуирующем уровне мощности / О. Г. Морозов, А. Ж. Сахабутдинов, В. И. Анфиногентов и др. // Вестник НЦБЖД. 2020. № 2 (44). С. 160-166.
[125] O.G. Morozov, D.L. Aybatov, G.I. Il'in et al. , Two-frequency analysis of fiberoptic structures /// Proc. of SPIE. 2006. Vol. 6277. P. 62770E.
[126] Morozov O.G., Aybatov D.L. Two-frequency scanning of FBG with arbitrary reflection spectrum // Proc. of SPIE. 2007. Vol. 6605. P. 660506.
[127] O.G. Morozov, O.G. Natanson, D.L. Aybatov et al. , Methodology of symmetric double frequency reflectometry for selective fiber optic structures //Proc. of SPIE. 2008. Vol. 7026. P. 70260I.
[128] O.G. Morozov, O.G. Natanson, D.L. Aybatov et al. Metrological aspects of symmetric double frequency and multi frequency reflectometry for fiber Bragg structures // Proc. of SPIE. 2008. Vol. 7026. P. 70260J.
[129] Morozov O.G. and Aybatov D.L. Spectrum conversion investigation in lithium niobate MachZehnder modulator // Proc. of SPIE. 2010. Vol. 7523. P. 75230D
[130] Т. А. Аглиуллин, В. И. Анфиногентов, Р. Ш. Мисбахов и др. , Многоадресные волоконные брэгговские структуры в радиофотонных сенсорных системах // Труды учебных заведений связи. 2020. Т. 6. № 1. С. 6.
[131] T.A. Agliullin, I.U. Kurbiev, R.R. Gubaidullin et al., Load Sensing Bearings for Automotive Applications Based on Addressed Fiber Bragg Structures// Proc. of IEEE Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO). 2019. pp. 1-5.
[132] R.R. Gubaidullin, A.Z .Sahabutdinov, T.A. Agliullin et al., Application of Addressed Fiber Bragg Structures for Measuring Tire Deformation // Proc. of
IEEE Systems of Signal Synchronization, Generating and Processing in Telecommunications (SYNCHROINFO). 2019. pp. 1-7.
[133] O.G. Morozov, G.I. Il' in, G.A. Morozov et al , External amplitude-phase modulation of laser radiation for generation of microwave frequency carriers and optical poly-harmonic signals: an overview // Proc. of SPIE. 2016. Vol. 9807. P. 980711.
[134] Morozov O.G. RZ, CS-RZ, and soliton generation for access networks applications: problems and variants of decisions // Proc. of SPIE. 2012. Vol. 8410. P. 84100P.
[135] A.Z. Sahabutdinov, A.A. Kuznetsov, I.I.Nureev et al. , Calibration of combined pressure and temperature sensors /// International Journal of Applied Engineering Research. 2015. Vol. 10(24). pp. 44948-44957.
[136] Metrological aspects of symmetric double frequency and multi frequency reflectometry for fiber Bragg structures / O.G. Morozov, O.G. Natanson, D.L. Aybatov et al. // Proc. of SPIE. 2008. Vol. 7026. P. 70260J.
[137] Morozov O.G. and Aybatov D.L. Spectrum conversion investigation in lithium niobate Mach- Zehnder modulator // Proc. of SPIE. 2010. Vol. 7523. P. 75230D.
[138] Соколов Владислав Сергеевич. Радиофотонные методы и средства симметричного двухполосного двухчастотного сканирующего контроля амплитудно-частотных характеристик широкополосных электрооптических модуляторов и фотоприемников : кандидатские диссертации. наук , страниц:1-176, 2025.
[139] Нуреев И. И. Радиофотонные полигармонические системы интеррогации комбинированных волоконно-оптических датчиков : диссертации д-ра техн. наук : 05.11.13. - Казань, 2016. - 115 с.
[140] Кузнецов Артём Анатольевич. Методы и средства радиофотонного векторного анализа на основе сверхузкополосного пакета дискретных частот как нового типа зондирующего излучения : диссертации д-ра техн. наук. - Казань, страниц 1-304 , 2021.
[141] Морозов О. Г. Симметричная двухчастотная рефлектометрия в лазерных системах контроля параметров природной и искусственных сред : диссертации д-ра техн. наук. - Казань, 2004.
[142] А 1 913173 SU 4 G01N 15/02. Фотоэлектрический способ измерения размеров и концентрации взвешенных частиц / Коломиец С.М. (Ин-т эксперим. метеорологии) // Бюллетень изобретений. 1982. № 10.
[143] А 1 987474 SU 4 G01N 15/02. Лазерный анализатор дисперсного состава аэрозолей / Землянский В.М., Чудесов А.П. (Киев. ин-т. инж. граждан, авиац.)//Бюллетень изобретений. 1983. № 1.
[144] Алёшина С. Г. Методы и средства двухчастотного симметричного зондирования селективных элементов пассивных оптических сетей для контроля их спектральных характеристик и температуры : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2016. - 185 с.
[145] Gong J. M. Enhancement of wavelength detection accuracy in fiber Bragg grating sensors by using a spectrum correlation technique // Optical Communications. - 2002. - Vol. 212, No. 1-3. - P. 29-33.
[146] Сахабутдинов А. Ж., Нуреев И. И., Морозов О. Г. Уточнение положения центральной длины волны ВБР в условиях плохого соотношения сигнал-шум // Физика волновых процессов и радиотехнические системы. - 2015. -Т. 18, № 3-2. - С. 98-102.
[147] Junwen ZhangZhensheng Jia, coherent passive optical networks for 100g/X-and-beyond fiber access: recent progress and outlook // ieee network. — 2022. — vol. 36, no. 2. — p. 116-123, DOI: 10.1109/MNET. 005.2100604
[148] Md Saifuddin Faruk.Xiang Li. Derek Nesset. Ivan Cano Valadez. A. Rafel. Seb Savory , coherent passive optical networks: why, when, and how // ieee communications magazine. — 2021. — vol. 59, no. 12. — p. 112-117. DOI: 10.1109/MC0M.010.2100503 .
[149] Junwen Zhang .Jun Shan Wey.Jianyang Shi. Jianjun Yu,Single-wavelength 100-gb/s pam-4 tdm-pon achieving over 32-db power budget using simplified and
phase-insensitive coherent detection // proceedings of ecoc. — 2018. DOI: 10.1109/ECOC.2018.8535464 .
[150] Jiao Zhang, Jianjun Yu, Xinying Li, Kaihui Wang, Wen Zhou, Jiangnan Xiao, Li Zhao, Xiaolong Pan, Bo Liu, and Xiangjun Xin , 200 Gbit/s/X PDM-PAM-4 PON system based on intensity modulation and coherent detection // Journal of Optical Communications and Networking Vol. 12, Issue 1, pp. A1-A8 (2020) DOI: 10.1364/J0CN.12.0000A1
[151] Paikun Zhu, Juhao Li, Peng Zhou, Bangjiang Lin, Zhangyuan Chen, and Yongqi He. Upstream wdm-pon transmission scheme based on pdm-ook modulation and digital coherent detection with dual-modulus algorithm // optics express. — 2015. — vol. 23, no. 10. — p. 12750-12757. DOI:10.1364/OE.23.012750 .
[152] Sezer Erkilinc. Domanic Lavery . Kai Shi. Benn C. Thomsen. Polina Bayvel. Robert I. Killey. Seb Savory. polarization-insensitive single-balanced photodiode coherent receiver for long-reach wdm-pons // journal of lightwave technology. — 2016. — vol. 34, no. 8. — p. 2034-2041. DOI: 10.1109/JLT.2015.2507869
[153] Istvan Bence Kovacs. Md Saifuddin Faruk. Seb Savory. a minimal coherent receiver for 200 gb/s/X pon downstream with measured 29 db power budget // IEEE Photonics Technology Letters. 2023. — vol. 35, no. 5. — p. 257-260. DOI: 10.1109/LPT.2023.3238666 .
[154] D. Welch, A. Napoli, Johan Bäck, W. Sande, J. Pedro, Fady Masoud, C. Fludger, T. Duthel, Han Sun, S. Hand, T. Chiang, A. Chase, A. Mathur, T. Eriksson, Mats Plantare, M. Olson, Stefan Voll, Kuang-Tsan Wu . Point-to-Multipoint Optical Networks Using Coherent Digital Subcarriers // journal of lightwave technology. — 2021. — vol. 39, no. 16. — p. 5232-5247.DOI: 10.1109/jlt.2021.3097163 .
[155] Luis Alberto Campos, Zhensheng Jia, Haipeng Zhang, and Mu Xu. Coherent optics for access from p2p to p2mp // journal of optical communications and networking. — 2023. — vol. 15, no. 3. — p. A114-a123. DOI: 10.1364/JOCN.469869 .
[156] Vincent Houtsma and Doutje van Veen. Bi-directional 25g/50g tdm-pon with extended power budget using 25g apd and coherent detection // journal of lightwave technology. — 2018. — vol. 36, no. 1. — p. 122-127.
[157] Junwen Zhang, Zhensheng Jia, Mu Xu, Haipeng Zhang, Luis Alberto Campos. efficient preamble design and digital signal processing in upstream burst-mode detection of 100g tdm coherent-pon // journal of optical communications and networking. — 2021. — vol. 13, no. 2. — p. A135-a143. DOI: 10.1364/J0CN.402591 .
[158] Lin Zhang.GangLiu.Xingang Huang.Yixiao Zhu. Frequency offset and phase noise-tolerant coherent pon with fast convergence for upstream // optical fiber technology. — 2024. — vol. 83. — article 103686. DOI: 10.1016/j.yofte.2024.103686 .
[159] Alessandra Carbone. François Képès. Andrei Zinovyev. Codon bias signatures, organization of microorganisms in codon space, and lifestyle // Molecular biology and evolution. - 2005. - Vol. 22. - No. 3. - P. 547-561.DOI: 10.1093/molbev/msi040 .
[160] Морозов О.Г. и др. Измерение мгновенной частоты с помощью двухчастотного зондирования // Научно-технический вестник Поволжья. 2012. № 4. С. 146-149.
[161] Морозов О.Г. и др. Измерение мгновенной частоты СВЧ- радиосигналов в оптическом диапазоне на основе преобразования «частота- амплитуда» в волоконной решётке Брэгга с фазовым сдвигом // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2013. № 3. С. 30-41.
[162] Морозов О. Г., Ильин Г. И. Амплитудно-фазовая модуляция в системах радиофотоники // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Серия: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. - 2014. - № 1(20). - С. 6-42.
[163] Морозов О. Г. Симметричная двухчастотная рефлектометрия в лазерных системах контроля параметров природной и искусственных сред : дис. ... д-ра техн. наук. - Казань, 2004.
[164] А.А. Иванов, А.В. Мальцев, А.М. Альмуфти и др.. Генерация субмиллиметровых волн с использованием тандемных амплитудно-фазовых электрооптических модуляторов // Взаимодействие сверхвысокочастотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми микро- и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами. Сборник статей. 2023. С. 482-487.
[165] Shah P., Ding, Y., Niemczyk M., Kudla G., Plotkin, J.B. Rate-limiting steps in yeast protein translation // Cell. - 2013. - Vol. 153. - No. 7. - P. 1589-1601.
[166] Сахабутдинов А. Ж. Радиофотонные сенсорные системы на адресных волоконных брэгговских структурах и их применение для решения практических задач : дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07. - Казань, 2018. - 467 с.
[167] Иванов А. А. Радиофотонные системы измерения мгновенной частоты множества радиосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фазовых методов модуляционного преобразования оптической несущей : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07. - Казань : КНИТУ-КАИ, 2020. - 169 с.
[168] Нургазизов М. Р. Оптико-электронные системы измерения мгновенной частоты радиосигналов СВЧ-диапазона на основе амплитудно-фазового модуляционного преобразования оптической несущей : дис. ... канд. техн. наук. - Казань, 2014.
[169] Аглиуллин Т. А. Система контроля тангенциальной деформации подшипников транспортных средств на основе адресных волоконных брэгговских структур : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07. - Казань, 2021.
[170] Мисбахов Р. Ш. Радиофотонные адресные сенсорные системы на основе трехкомпонентных волоконных брэгговских структур и их применение для
решения задач интеллектуальной энергетики : дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.07. -Казань : КНИТУ-КАИ, 2020. - 601 с.
[171] Алёшина С. Г. Методы и средства двухчастотного симметричного зондирования селективных элементов пассивных оптических сетей для контроля их спектральных характеристик и температуры : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13. -Казань : КНИТУ-КАИ, 2016. - 185 с.
[172] Мисбахов Р. Ш. Волоконно-оптическая мультисенсорная система мониторинга температуры коммутационных и токопроводящих элементов энергетических объектов на основе брэгговских решеток с двумя симметричными фазовыми сдвигами :дис. ... канд. техн. наук : 05.11.07. -Казань : КНИТУ-КАИ, 2017. - 174 с.
[173] Аглиуллин Т. А. Управление тонкой структурой трёхкомпонентных адресных брэгговских измерительных преобразователей, последовательно записанных в оптическое волокно квазираспределённой радиофотонной сенсорной системы : дис. ... канд. техн. наук. - Казань, 2020. - 174 с.
[174] Нургазизов М. Р. Методы измерения мгновенной частоты радиосигналов в оптическом диапазоне на основе двухчастотного зондирования : дис. ... канд. техн. наук. - Казань, 2013. - 166 с.
[175] Мальцев А. В. Радиофотонные методы измерения мгновенной частоты множественных СВЧ-сигналов на основе симметричных генераторов оптических гребёнок : дис. ... канд. техн. наук. - Казань, 2023. - 173 с.
[176] ANSYS Lumerical. Программный пакет для моделирования фотонных и оптоэлектронных устройств [Электронный ресурс]. - Ansys, Inc. - URL: https://www.ansys.com/products/optics/ansys-lumerical.
[177] ANSYS Lumerical. Программный пакет для моделирования фотонных и оптоэлектронных устройств [Электронный ресурс]. - Ansys, Inc. - URL: https://www.ansys.com/products/optics/ansys-lumerical.
[178] Chen, C. Generation of a flat optical frequency comb based on a cascaded polarization modulator and phase modulator / C. Chen [et. al.] // Optics Letters. -2013. - V. 38. - № 16. - P. 3137-3139.
[179] dos Reis M., Wernisch L., Savva R. Unexpected correlations between gene expression and codon usage bias from microarray data for the whole Escherichia coli K-12 genome // Nucleic acids research. - 2003. - Vol. 31. - No. 23. - P. 69766985.
[180] Rocha E.P.C., Danchin A., Viari A. Translation in Bacillus subtilis: roles and trends of initiation and termination, insights from a genome analysis // Nucleic acids research. - 1999. -Vol. 27. - No. 17. - P. 3567-3576.
[181] Sako Y, Nomura N., Uchida A., Ishida Y, Morii H., Koga Y, Hoaki T., Maruyama T. Aeropyrum pernix gen. nov., sp. nov., a novel aerobic hyperthermophilic archaeon growing at temperatures up to 100°C // International journal of systematic bacteriology. - 1996. - Vol. 46.
[182] Schleper C., Puhler G., Klenk H.P., Zillig W. Picrophilus oshimae and Picrophilus torridus fam. nov., gen. nov., sp. nov., two species of hyperacidophilic, thermophilic, heterotrophic, aerobic archaea // International journal of systematic bacteriology. - 1996. - Vol. 46. - No. 3. -P. 814-816.
[183] Schouten S., Baas M., Hopmans E.C., Reysenbach A.L., Damste J.S.S. Tetraether membrane lipids of Candidatus "Aciduliprofundum boonei", a cultivated obligate thermoacidophilic euryarchaeote from deep-sea hydrothermal vents // Extremophiles. - 2008. - Vol. 12. - No. 1.- P. 119-124.
[184] Seffens W., Digby D. mRNAs have greater negative folding free energies than shuffled or codon choice randomized sequences // Nucleic acids research. - 1999. - Vol. 27. - No. 7. - P. 1578-1584.
[185] Пат. 141415 Российская Федерация, МПК G01R 27/04 (2006.01) Устройство для измерения характеристик резонансных структур / Морозов Г.А., Морозов О.Г., Касимова Д.И. и др.; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ» (RU). - № 2013152608/28; заявл. 26.11.2013; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 16. - 2 с.; 3 ил.
[186] Пат. 2550593 Российская Федерация, МПК G01R27/00. Способ для измерения характеристик резонансных структур и устройство для его
реализации / О.Г. Морозов, Г. А. Морозов, Д.И. Касимова [и д.р]; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «КНИТУ-КАИ» (RU). - №2013152599/28; заявл.: 26.11.2013; опубл.: 10.05.2015; Бюл. № 13. - 25 с.
[187] Аль-Муфти, А.М. Широкополосные и сверхузкополосные пакеты дискретных частот для решения задач спектральной настройки восходящих каналов волоконно-оптических транспортных доменов сетей доступа мобильной связи 5G+ / А.М. Аль-Муфти, В.С. Соколов, Р.Ш. Мисбахов, О.Г. Морозов // Электроника, фотоника и киберфизические системы. 2025. Т. 5. № 1. С. 1-30
[188] садикова диляра ильинична , средства контроля частотных характеристик селективных элементов волоконно-оптических систем передачи со спектральным разделением каналов на основе полигармонических способов, казань 2018
[189] S. S. Jaffer, A. Hussain, M. A. Qureshi, and W. S. Khawaja . Towards the shifting of 5G fronthaul traffic on passive optical network // Wireless Personal Communications. 2020. Vol. 112. P. 1549-1568.
[190] X. Liu and F. Effenberger . Emerging optical access network technologies for 5G wireless // Journal of Optical Communications and Networking. 2016. Vol. 8, No. 12. P. B70-B79.
[191] A. Pizzinat, P. Chanclou, F. Saliou, and T. Diallo . Diallo T. Things you should know about fronthaul // Journal of Lightwave Technology. 2015. Vol. 33, No. 5. P. 1077-1083.
[192] J. I. Kani, J. Terada, K. I. Suzuki, and A. Otaka . Solutions for future mobile fronthaul and access-network convergence // Journal of Lightwave Technology. 2017. Vol. 35, No. 3. P. 527-534.
[193] Jaffer S. S., Hussain A., Qureshi M. A., Khawaja W. S. Towards the shifting of 5G fronthaul traffic on passive optical network // Wireless Personal Communications. 2020. Vol. 112. P. 1549-1568.
[194] G. Kramer . Ethernet Passive Optical Networks, New York: McGraw- Hill, 2005.
[195] J. S. Wey, Y Luo, and T. Pfeiffer . 5G wireless transport in a PON context: An overview // EEE Communications Standards Magazine . 2020. vol. 4, no. 1, pp. 50-56 .
[196] F. Rawshan and Y Park . Architecture of multi-OLT PON systems and its bandwidth allocation algorithms // Photonic Network Communications. 2013 .v vol. 25, pp. 95-104.
[197] Rawshan F., Hossen M., Islam M. R. Multi-OLT Multi-Lane PON for 5G Fronthaul and Differential Services Through Access Class Priority-Based 2D Scheduling // IEEE Open Journal of the Communications Society. 2024. DOI: 10.1109/OJCOMS.2024.3479241.
[198] IEEE standard for ethernet amendment 9: Physical layer specifications and management parameters for 25 Gb/s and 50 Gb/s passive optical networks, EEE Std 802.3ca-2020 (Amendment to IEEE Std 802.3-2018 as amended by IEEE 802.3cb-2018, IEEE 802.3bt-2018, IEEE 802.3cd-2018, IEEE 802.3cn-2019, IEEE 802.3cg-2019, IEEE 802.3cq-2020, IEEE 802.3cm-2020, and IEEE 802.3ch-2020), pp.1-267, 3 July 2020.
[199] Аль-Муфти, А. Комплексный подход к генерации многокомпонентных частотных гребенок / О.Г. Морозов, И.И. Нуреев, А. Аль-Муфти и др. Распространение радиоволн. Сборник докладов. Йошкар-Ола, 2024. С. 8892.
[200] Аль-Муфти, А.М. Комбинированное применение основ широкополосного и сверхузкополосного пакетов дискретных частот для создания компактных радиофотонных анализаторов спектральных характеристик широкополосных амплитудных модуляторов Маха-Цендера и фотодетекторов. Часть II. Радиофотонный интеррогатор / А.М. Аль-Муфти, В.С. Соколов, Р.Ш. Мисбахов, О.Г. Морозов // Электроника, фотоника и киберфизические системы. 2024. Т. 4. № 4. С. 68-82
[201] LD-PD INC. PL-DBR-1550-30-1-SA-14BF — лазер с распределенным брэгговским отражателем (DBR) :паспорт изделия [Электронный ресурс].ШЕ: https://www.ld-pd.com.
[202] ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» .Автоматизированный многофункциональный измерительный комплекс ИОМ-01-45 :внутренняя техническая документация.
[203] В.Б. Ромашова, М.О. Жукова Источник: Комплексные решения в области поставок электротехнического и щитового оборудования , https://oessp.ru/articles/Obzor-radiatsionno-stoykih-volokon-ot-zarubezhnih-b otechestvennih-proizvoditeley/?ysclid=mlalnizsas911338776 .
[204] Scholtz L., Korcek D., Mullerova J. Design of a novel wavelength scheme for DWDM-PON coexisting with current PON technologies and protected against signal interference // Proceedings of the 16th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON). 2014.
[205] Morozov O. G., Makarov I. A., Vasilets A. A., Sarvarova L. M., Alushina S. G. Two-Frequency Reflectometric Initialization of the Upstream Central Wavelength in Transport WDM-PON Domain for 5G Mobile Radio Access Networks // 2021 Systems of Signals Generating and Processing in the Field of On-Board Communications. IEEE. 2021. P. 1-7. DOI: 10.1109/IEEECONF51389.2021.9416055.
[206] Chen Y et al. Integrated sensing and communication for UAV-assisted 6G networks: A comprehensive overview // Electronics. 2024. Vol. 14. Article 3205. P. 1-22.
[207] Gu Z. et al. Network topology reconfiguration for FSO-based fronthaul/backhaul in 5G+ wireless networks // IEEE Access. 2018. Vol. 6. P. 1-14.
[208] Fotouhi A. et al. Flying base stations for next-generation wireless networks: A survey // IEEE Communications Magazine. 2014. Vol. 52, No. 7. P. 122-130.
[209] Khandakar A. M. et al. Performance analysis of FSO-based inter-UAV communication links under various weather conditions // IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 123456-123467.
[210] Nusenu S., Bako W. M. M. Frequency diverse array antennas: From their origin to their application in modern wireless systems // Journal of Computer Networks and Communications. 2018. Vol. 2018. Article ID 2414692.
[211] Vardakas J. C., Chatzimisios P., Renzo M. D. Phased array antennas for 5G and beyond: Innovations and implementation challenges // IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2021. Vol. 23, No. 2. P. 1234-1260.
[212] Tang H. et al. Photonic generation of dual-carrier signals using optical frequency comb pair for frequency diverse array // Journal of Lightwave Technology. 2025. Vol. 43, No. 17. P. 8093-8095.
[213] Tan J. et al. Wideband and flexible beamforming of frequency diverse array based on microwave photonic dual-carrier signal generation // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2025. Vol. 73, No. 9. P. 6774-6786.
[214] Honda K. et al. Wavelength control method of upstream signals using AMCC in WDM-PON for 5G mobile fronthaul // Optics Express. 2019. Vol. 27, No. 19. P. 26749-26756.
[215] Gabdulkhakov I. M. et al. Quantum key distribution system with double orthogonal spectral polarization and frequency coding // Russian Aeronautics. 2021. Vol. 64, No. 3. P. 577-581.
[216] Makarov R. et al. Enhancing microwave photonic interrogation accuracy for fiber-optic temperature sensors via artificial neural network integration // Optics. 2024. Vol. 5. P. 223-237.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. АН. ТУПОЛЕВА-КАИ»
На правах рукописи
АЛЬ-МУФТИ АЛИ МАХДИ МОХАММЕД РИДА
МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ПАКЕТОВ ДИСКРЕТНЫХ ЧАСТОТ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ СПЕКТРАЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ВОСХОДЯЩИХ КАНАЛОВ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ ДОМЕНОВ СЕТЕЙ ДОСТУПА СИСТЕМ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 5G+
Специальность 2.2.6 - «Оптические и оптико-электронные приборы и комплексы» Специальность 2.2.15 - «Системы, сети и устройства телекоммуникаций»
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
ПРИЛОЖЕНИЯ
Научные руководители: доктор технических наук, профессор Морозов Олег Геннадьевич доктор технических наук, доцент Кузнецов Артем Анатольевич
Казань - 2025
УТВЕРЖДАЮ и.о. проректора по научной деятельности и цифровизации КНИГУ-КАИ канд. техн. наук, доцент
С.А. Матвеев 2025 г.
«
»
АКТ
об использовании результатов диссертационной работы аспиранта КНИТУ-КАИ Лль-Муфти Али Махди Мохаммед Рида
в научно-исследовательскую деятельность
Комиссия в лице:
- Падеева А.Ф. - директор ИРЭФ-ЦТ, зав. каф. Р ГС, д-р физ.-мат. наук - председатель комиссии;
- Нуреева И.И. - директор ГОШ ПРЭФЖС, и.о. зав. каф. СИ, профессор, д-р
техн. наук - член комиссии;
- Данилаева МЛ I. профессор каф. ЭКСПИ, профессор, д-р техн. наук, член НТС КНИТУ-КАИ - член комиссии;
составила настоящий акт о том, что в период с 2021 г. по настоящее время в научно-исследовательскую деятельность ИРЭФ-ЦТ и НИИ ПРЭФЖС КНИТУ-КАИ внедрены следующие разработки, в которых используются результаты диссертационной работы Аль-Муфти .Али Махди Мохаммед Рида:
- математические модели и методы решения задач получения широкополосных и сверхузкополосных пакетов дискретных частот с множеством составляющих равной амплитуды;
- практические рекомендации по построению радиофотонных формирова-
телей широкополосных и сверхузкополосных пакетов дискретных частот с множеством составляющих равной амплитуды для решения задач инициализации восходящих каналов оптических транспортных доменов систем связи 50;
- алгоритмическое обеспечение, позволяющее однозначно и оперативно определять положение центральной длины волны восходящих каналов мультиплексора с помощью комбинированных пакетов дискретных частот с множеством составляющих равной амплитуды и диверсификации положения сверхузкополосных составляющих относительно широкополосных;
мирователей для применения как в задачах спектральной инициализации, так и в практике частотно-разнесенных антенн систем связи 50.
Результаты, полученные Аль-Муфти Али Махди Мохаммед Рида, использованы в рамках НИР НИИ ПРЭФЖС при поддержке гранта Российского научного фонда по проекту № 23-79-10059, ЬПрв://гес£ш/рго]вс1/23-79-10059/ на проведение научных исследований в 2023-2024 годах; в рамках НИР кафедры РФМТ при финансовой поддержке Минобрнауки РФ по программе «Приоритет-2030»; в рамках совместных работ с АО КПКБ и АО «НПО «Радиоэлектроника им. В.И. Шнмко»», направленных на повышение научной квалификации сотрудников указанных предприятий.
практические рекомендации по применению новых методов и фор-
Председатель комиссии Члены комиссии
Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.