Диссертация: Оптические рефлексометры

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

Поскольку основным сдерживающим фактором, препятствующим широкому и повсеместному внедрению оптических рефлектометров и анализаторов, является весьма высокая стоимость этих приборов, разработан алгоритм, позволяющий повысить метрологические характеристики широко распространенных рефлектометров, посредством использования метода распределенных вычислений, реализованного в виде алгоритма для программного обрабатывающего комплекса.

В основе используемого метода лежит принцип  полиноминальной аппроксимации, идеи которого рассмотрены в [52], но до сих пор так и не реализованы. Основным препятствием здесь послужили ограничения вычислительной мощности и объемов памяти портативных измерительных приборов. Но в данный момент, с появлением планшетных компьютеров и малогабаритных ноутбуков, данная задача может быть успешно решена.

Повышение точности измерений является ключевым, перспективным направлением развития оптических рефлектометров, а  дороговизна этих приборов, способствует поиску путей усовершенствования наиболее простых и дешевых моделей. 

Разработанный алгоритм, реализованный программно, позволит усовершенствовать существующие средства диагностики оптических волокон, повысить точность проводимых измерений и функциональность измерительных приборов.















Список использованных источников


1.  Рекомендация ITU-T G.652. Характеристики одномодового волоконно-оптического кабеля.

2.  Рекомендация ITU-T G.653. Характеристики одномодового волоконно-оптического кабеля со сдвигом дисперсии.

3. Рекомендация ITU-T G.975. Forward error correction for submarine systems.

4. Рекомендация ITU-T G.662. Общие характеристики волоконно-оптических усилителей и систем.

5. Конструкция, прокладка, соединение и защита оптических кабелей связи //Рекомендации МСЭТ, Женева, 1994 г.

6. Андреев В.А. Измерения на ВОЛП методом обратного рассеяния. Учебное пособие для ВУЗов / В.А. Андреев, В.А. Бурдин, В.С. Баскаков, А.Л. Косова – Самара: СРТТЦ ПГАТИ, 2000. – 107 с.: ил.

7. Акопов С.Г., Васильев Н.А., Поляков М.И. Использование бриллюэновского рефлектометра при испытаниях оптического кабеля на растяжение / LIGHTWAVE Russian Edition №1 2006, www.lightwave-rassia.com.

8. Архангельский В.Б., Глаголев С.Ф., Семин А.В. Методические особенности регистрации и обработки сигналов обратного рассеяния / Тезисы докладов 14 научно-технической конференции «Фотометрия и ее метрологическое обеспечение», М, 2004. С. 53.

9. Аджемов, А. С. Перспективные направления развития оптических сетей связи / А. С. Аджемов, А. Б. Васильев, А. Е. Кучерявый // Электросвязь. – 2008. – №10. – С. 6–7.

10. Былина М.С., Глаголев С.Ф., Кочановский Л.Н., Пискунов В.В. Измерение параметров волоконно-оптических линейных трактов. Учебное пособие. – СПб: СПб ГУТ, 2002. – 68 с.

11. Битнер, В. И. Нормирование качества телекоммуникационных услуг : учеб. пособие для вузов / В. И. Битнер, Г. Н. Попов. – М. : Горячая линия –Телеком, 2004. – 312 с.

12.  Вербовецкий А.А. Основы проектирования цифровых оптоэлектронных систем связи. М.: Радио и связь, 2000. – 487 с.

13. Горлов Н.И., Ремпель Р.В., Татаркина О.А., Черкашин В.К. Волоконно-оптические линии передачи. Методы и средства измерения их параметров - Новосибирск: Веди, 2005. – 261с, ил.

14. Горлов Н.И., Ситнов Н.Ю. Распределенные волоконно-оптические датчики на принципе вынужденного бриллюэновского рассеяния / Материалы X международной конференции «Актуальные проблемы электронного приборостроения», Новосибирск, 2010г., Том 4, С. 174-176.

15. Горлов Н.И., Микиденко А.В, Минина Е.А. Оптические линии связи и пассивные компоненты ВОСП. Учебное пособие/ Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики. − Новосибирск, 2003. – 154с.

16.  Gorlov N.I., Sitnov N.Y. Distributed Fiber Optical Sensors on a Principle of Stimulated Brillouin Scattering // International Conference on ≪Actual Problems of Electronic Instrument Engineering Proceeding≫, 2010, Vol. 1,P. С. 145-147.

17.  Гуртов В. А. Оптоэлектроника и волоконная оптика. Учебное пособие. -Петрозаводск: ПетрГУ, 2005.-238 с. /http://dssp.petrsu.ru/files/pdfopto.pdf.

18.  Гуров И.П. Оптическая когерентная томография: принципы, проблемы и перспективы. М.: Радио и связь, 2010. –  347 с.

19. Глаголев С.Ф. Передаточные характеристики оптических волокон. Учебное пособие для вузов. С.Ф. Глаголев, В.С. Иванов, Л.Н. Кочановский СПб ГУТ, 2014. – 115 с.

20. Гордиенко В.Н. Оптические телекоммуникационные системы/В.Н. Гордиенко, В.В., Крухмалев, А.Д. Моченов, Р.М. Шарафутдинов; под ред. Проффесора В.Н. Гордиенко. – М.: Горячаялиния, 2013. – 368с.

21. Здоровцов И.А., Семенюта Н.Ф. Системы оптической связи // Автоматика, телемеханика и связь. – 2002. – 336 с.

22. Здоровцов И.А., Семенюта Н.Ф. Проблемы надежности волоконно-оптических линий передачи данных //Комплексная эксплуатация видов транспорта: Международный сборник научных трудов. – Гомель: БелГУТ, 2004. – 206 с.

23. Иоргачев Д.В., Бондаренко О.В. Волоконно-оптические кабели и линии связи. М: Эко-Трендз, 2002. – 356 с.

24. Иванов А. Б. Волконная оптика: компоненты, системы передачи, измерения. – М.: Компания Сайрус Системс, 2009. – 671 с.

25. Jasenek J. OFDR with the frequency scanning (OFDR-FS) // The theory

and application of the fiber optic sensors with spread parameters / THEIERE project No.10063-CP-1-2000-1-PT-ERASMUS-ETNE.

26. Jasenek J. OFDR with the synthesized coherence function (OFDR-SCF) // The theory and application of the fiber optic sensors with spread parameters / THEIERE project No. 10063-CP-1-2000-1-PT-ERASMUS-ETNE.

27. Jasenek J. Correlation OTDR (C-OTDR) // The theory and application of

the fiber optic sensors with spread parameters / THEIERE project No. 10063-CP-l-

2000-1-PT-ERASMUS-ETNE http://www.eaeeie.org/theiere_bratislava/4-2.html.

28. Jasenek J. Low correlation OTDR (LC-OTDR) // The theory and

application of the fiber optic sensors with spread parameters / THEIERE project No.

10063-CP-1-2000-1-PT-ERASMUS-ETNE.

29. Jasenek J. Coherent OTDR (CO-OTDR) // The theory and application of

the fiber optic sensors with spread parameters / THEIERE project No. 10063-CP-1- 2000-1-PT-ERASMUS-ETNE http://www.eaeeie.org/theiere_bratislava/4-l.html#ss4.1.

30. Jasenek J. Photon-Counting OTDR (PC-OTDR) // The theory and application of the fiber optic sensors with spread parameters / THEIERE project No.

10063-CP-1-2000-1-PT-ERASMUS-ETNE.

31. Кулева Н. Н., Федорова Е. Л. Архитектурное представление сетевых слоев в процессах мультиплексирования в транспортных сетях SDH/ СПб ГУТ. – СПб., 2004. – 236 с.

32. Кулева Н. Н., Федорова Е. Л. Транспортные технологии SDH и OTN: учебное пособие / ГОУВПО СПбГУТ. – СПб., 2009. – 316 с.

33. Кулева Н. Н., Федорова Е. Л. Оптические интерфейсы транспортных сетей SDH и OTN : учебное пособие / ГОУВПО СПбГУТ. – СПб., 2009. – 126 с.

34. Листвин А.В., Листвин В.Н. Рефлектометрия оптических волокон -ЛЕСАРарт, 2005. – 208 с.

35. Мандель Л., Вольф Э. Оптическая когерентность и квантовая оптика: Пер. с англ. М.: Наука. Физматлит, 2010. – 896 с.

36.  Пальчун Ю.А., Ситнов Н.Ю., Горлов Н.И. Мониторинг и методы ранней диагностики повреждений оптических волокон // Измерительная техника №5,2010г. / Новосибирск, 2010. - С. 24-28.

37. Петренко И.И., Убайдуллаев Р.Р. Пассивные оптические сети. Часть 1. Архитектура и стандарты//LIGHTWAVE Russian edition. – 2004. - №1. – С.22 – 28.

38. Петренко И.И., Убайдуллаев Р.Р. Пассивные оптические сети. Часть 3. Проектирование оптимальных сетей//LIGHTWAVE Russian edition. – 2004. - №3. – С.21 – 28.

39. Проблемы когерентной и нелинейной оптики. Под ред. Гурова И.П. и Козлова С.А. СПб.: СПб ГУ ИТМО. - 2004. - С. 6-30.

40. Ракк, М. А. Измерения в цифровых системах передачи / М. А. Ракк : учеб. пособие для вузов – М. : Маршрут, 2004. – 196 с.

41. Семенюта Н.Ф. Волоконно-оптические кабельные системы связи. – Гомель: БелИИЖТ, 2002. – 579 с.

42.  Семенюта Н.Ф., Малявко В.Е., Смоленчук B.C. Волоконно-оптические линии связи. – Гомель: БелИИЖТ, 2009. – 456 с.

43. Семенюта Н.Ф., Котов А.А. Волоконно-оптические кабели // Автоматика, информатика и связь. – 1999. – № 5.

44.  Слепов Н.Н. Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи. М.: Радио и связь, 2012. – 417 с.

45. Ситнов Н.Ю. Методы контроля натяжения оптических волокон Материалы Российской науч.-техн. конф. «Информатика и проблемы телекоммуникаций», Новосибирск, 2008г., Том 1. – 311 с.

46. Ситнов Н.Ю. Задачи и методы мониторинга ВОЛП // Информатика и

проблемы телекоммуникаций. Материалы Российской науч.-техн. конф. 26-27 апреля 2007 г. / ред. Г.В.Катунина; Новосибирск, 2007. - Т.2 - С. 91-92.

47. Ситнов Н.Ю. Структура и функции RFTS // Информатика и проблемы телекоммуникаций. Материалы Российской науч.-техн. конф. 26-27 апреля 2007 г. / ред. Г.В.Катунина; Новосибирск, 2007. - Т.2 - С. 92-93.

48. Ситнов Н.Ю. Проблемы технической эксплуатации разветвленных ВОЛП. Материалы 5-й Международной заочной научно-практической конференции «Наука на рубеже тысячелетий», Тамбов, 2008г, С. 197-199.

49. Ситнов Н.Ю. Вариант реализации обрабатывающих структур в информационных системах / http://dataprocessor.narod2.ru/index.htm.

50. Ситнов Н.Ю. Моделирование процессов в волоконных световодах / Материалы российской науч.-техн. конф. «Информатика и проблемы телекоммуникаций», Новосибирск 2009г., Том 1, С. 160-161.

51.  Ситнов Н.Ю. Вариант модели оптического волокна и процессов в нем / Материалы российской науч.-техн. конф. «Информатика и проблемы телекоммуникаций», Новосибирск 2009г., Том 1, С. 161-162.

52. Ситнов Н.Ю. Вариант технической реализации системы распределенных вычислений / Материалы российской науч.-техн. конф. «Информатика и проблемы телекоммуникаций», Новосибирск 2010г., Том 1, С. 205.

53. Ситнов Н.Ю. Упрощенное моделирование процесса формирования рефлектограмм волоконных световодов // Информатика и проблемы телекоммуникаций. Материалы Российской науч.-техн. конф. 21-22 апреля 2011 г./Новосибирск, 2011.-Т. 1- С. 237-238.

54. Свинцов А.Г. Рефлектометрические методы измерения параметров ВОЛС // Метрология и измерительная техника связи. – 2002. – № 5. – С. 64–65.

55. Семин А.В., Архангельский В.Б., Глаголев С.Ф. Патент на полезную модель № 37209 «Оптический корреляционный рефлектометр» от 10.04.2004 г. бюл. №10 по заявке 2003137925/20 от 18.12.2003.

56.  Слепов Н.Н.   Синхронные цифровые сети SDH/ Н.Н. Слепов. М.: Эко-Трендз, 2007. –  567 с.

57. Убайдуллаев P.P. Волоконно-оптические сети. М: Эко-трендз, 2010. – 235 с.

58. Свинцов А.Г. Тридцать лет ВОЛС. Эволюция систем передачи информации/ А.Г. Свинцов. М.: Фотон-Экспресс, 2013. – 455 с.

59. Строительство и техническая эксплуатация волоконно-оптических линий связи. Под редакцией Б.В.Попова -М. «Радио и связь»-2005 г. – 615 с.

60. Хрычев В.Е. Разработка и исследование методов и приборов оптической рефлектометрии во временной области. / Санкт-Петербургский государственный ун-т телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича. – СПб, 2008. – 135 с.

61.Шмалько А.В. Системы спектрального уплотнения оптических каналов. М.: Вестник связи, №4, 2012. – 355 с.

62. Фримен Р. Перевод с английского под редакцией Слепова Н.Н. Волоконно-оптические системы связи. М.: Техносфера, 2013 г, 381 с.

63. Элькинд С.А., Быков В.П. Оптический резонатор // Физический энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М.Прохоров. Ред. кол. Д.М.Алексеев,

А.М.Бонч-Бруевич, А.С.Боровик-Романов и др. -М.: Сов. Энциклопедия, 1984. - 944 с.

Источник: https://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=909005