<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; оптоволокно</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/optovolokno/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Apr 2026 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Новая техология мультиплексирования каналов – dense wavelength division multiplexing (DWDM)</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2017/05/81893</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2017/05/81893#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 May 2017 12:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Калита Иван Феликсович</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[мультиплексирование]]></category>
		<category><![CDATA[новая технология DWDM]]></category>
		<category><![CDATA[оптоволокно]]></category>
		<category><![CDATA[передача сигнала]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/?p=81893</guid>
		<description><![CDATA[Технология уплотненного волнового мультиплексирования (Dense Wave Division Multiplexing, DWDM) предназначена для создания оптических магистралей нового поколения, работающих на мультигигабитных и терабитных скоростях. Информация в волоконно-оптических линиях связи передаётся одновременно большим количеством световых волн. Сети DWDM работают по принципу коммутации каналов, в котором каждая световая волна является отдельным спектральным каналом и несет собственную информацию. Для организации в одном волокне нескольких [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Технология уплотненного волнового мультиплексирования (Dense Wave Division Multiplexing, DWDM) предназначена для создания оптических магистралей нового поколения, работающих на мультигигабитных и терабитных скоростях. Информация в волоконно-оптических линиях связи передаётся одновременно большим количеством световых волн. Сети DWDM работают по принципу коммутации каналов, в котором каждая световая волна является отдельным спектральным каналом и несет собственную информацию.</p>
<p>Для организации в одном волокне нескольких оптических каналов для каждого клиентского сигнала изменяют оптическую длину волны при помощи транспондера. Затем при помощи мультиплексора сигналы смешиваются и передаются в оптическую линию. В конечном пункте происходит обратная операция – при помощи демультиплексора пришедшие сигналы выделяются из группового сигнала, меняют длину волны на стандартную, и передаются потребителю.</p>
<p>При прохождения по оптическому волокну сигнал затухает. Для того чтобы его усилить, используются оптические усилители.</p>
<p><img class="size-full wp-image-81894 aligncenter" src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2017/04/17.jpg" alt="" width="640" height="395" /></p>
<p>DWDM является логическим продолжением грубого уплотнения WDM (<a href="http://mlaxlink.ru/info/cwdm">Wavelength-Division Multiplexing</a>) – принцип работы тот же самый: в канале присутствует одновременно до нескольких десятков лазерных сигналов, каждый из которых имеет свою, отличную от других длину волны.</p>
<p><strong>Технология DWDM</strong> &#8211; это самый большой и рентабельный способ в несколько сотен раз увеличить пропускную способность волоконно-оптических каналов. Пропускную способность оптические соединения, основанные на развитой пропускной способности сети DWDM, можно увеличивать, постепенно, добавляя по мере развития сети в уже существующее оборудовании новые оптические каналы, путем вставления транспондеров. Технология DWDM &#8211; это не только способ увеличения пропускной способности оптического волокна, но и наиболее надежная технология для первичной мультисервисной инфраструктуры и мобильных сетей, значительно увеличивающая пропускную способность сети, а также реализующий широкий спектр инновационных услуг связи. DWDM &#8211; быстроразвивающаяся технология для увеличения пропускной способности волокна от 8 до 64 или более оптических каналов (длин волн) с интервалом между каналами 0,4, 0,8, 1,6, 3,2 нм.</p>
<p>На практике более важно для сетевого оператора, общая мощность линии волоконно-оптической связи (ВОЛС), а не число оптических каналов, а также возможность увеличить пропускную способность линий связи оптического волокна по мере роста требований рынка. Возможность технологии DWDM является значительным увеличением пропускной способности без замены электронных устройств и оптического кабеля. При добавлении новых каналов на новые длины волн, существующие каналы не затрагиваются, что увеличивает пропускную способность сети в сотни раз. Каналы могут иметь различные скорости передачи, протоколы и нет никакой необходимости синхронизировать их вместе.</p>
<p>Оборудование, основанное на технологии DWDM, используется не только для создания новых волоконно-оптических сетей, но также для увеличения ее емкости и доступности для модернизации и расширения существующих сетей.</p>
<p>Несмотря на большую стоимости, системы мультиплексирования DWDM, имеют ряд очевидных преимуществ:</p>
<p>1. DWDM помогает организовать 24 дуплексных канала (а некоторые изготавливаемые на заказ системы уплотнения и до 80 каналов) в одном оптическом волокне. По сравнению с 9 каналами WDM &#8211; это важное преимущество.</p>
<p>2. Оптические модули 10G WDM с максимальным бюджетом в 26 дБ могут организовать не более 3 каналов на расстоянии от 80 до 85 километров, аналогичные DWDM-системы могут организовать 8, и даже больше, каналов с аналогичным оптическим бюджетом.</p>
<p>Быстрая отдача, вложенных средств операторами в ее внедрение &#8211; еще одно из преимуществ технологии DWDM. Операторам, нет необходимости прокладывать новые линии, что также увеличивает затраты и проблемы по ее внедрению.</p>
<p>Стоимость приобретения оборудования для реализации DWDM (оконечные оптические волновые передатчики, усилители, фильтры, аппаратура управления сетью) в конце концов, несравнимо ниже по стоимости, чем развертывания новой сети.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2017/05/81893/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Повышение эффективности оптоволоконных систем для лазерного инициирования, горения и детонации высокоэнергетических систем</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2025/01/102998</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2025/01/102998#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2025 14:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>author5632</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[горение]]></category>
		<category><![CDATA[детонация]]></category>
		<category><![CDATA[лазеры]]></category>
		<category><![CDATA[оптоволокно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2025/01/102998</guid>
		<description><![CDATA[Устройство лазерного инициирования относится к оптоволоконным системам с полупроводниковыми лазерами. Оптоволоконные системы открывают большие перспективы для построения лазерных систем инициирования взрывчатых веществ. Оптоволоконные системы с полупроводниковыми лазерами в качестве источников излучения являются перспективными средствами инициирования взрывчатых веществ. Исследование быстропротекающих физико-химических процессов продолжительностью порядка 10-6 требует применения особых методов и приборов, позволяющих получать картину протекания процесса [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Устройство лазерного инициирования относится к оптоволоконным системам с полупроводниковыми лазерами.</p>
<p>Оптоволоконные системы открывают большие перспективы для построения лазерных систем инициирования взрывчатых веществ. Оптоволоконные системы с полупроводниковыми лазерами в качестве источников излучения являются перспективными средствами инициирования взрывчатых веществ.</p>
<p>Исследование быстропротекающих физико-химических процессов продолжительностью порядка 10<sup>-6 </sup>требует применения особых методов и приборов, позволяющих получать картину протекания процесса и измерить его скорость за малые промежутки времени.</p>
<p>Принцип фоторегистрации быстропротекающей химической реакции состоит в фотографировании свечения, перемещающегося по веществу по мере распространения реакции от слоя к слою.</p>
<p>Оптические зонды с волоконным световодами прим меняются для определения времени прихода фронтов ударных и детонационных волн в субмикросекундном диапазоне.</p>
<p>Разработан стенд для экспериментального исследования инициирования лазерным излучением быстропротекающих процессов: горения, взрывного горения, перехода горения в детонацию и непосредственно детонации конденсированных средах</p>
<p>Стенд позволяет проводить эксперименты в атмосфере воздуха и в защитной среде с помощью специально разработанных для этих целей экспериментальных ячеек.</p>
<p>В информационно-измерительной системе применяются газовые непрерывные лазеры.</p>
<p>При проведении экспериментальных исследований имеется возможность варьировать величину мощности излучения, длину волны или осуществлять суммирование сигналов от источников с различными длинами волн.</p>
<p>В процессе создания стенда для экспериментального исследования процессов взаимодействия лазерного излучениям с высокоэнергетическими веществами была проведена оценка погрешности определения основных параметров процесса. Минимальный регистрируемый уровень освещенности определяется чувствительностью фотопленки.</p>
<p>Создана экспериментальная установка для исследования процессов детонации мощных зарядов высокоэнергичных веществ в зависимости от величины удельного усилия предварительного прессования взрывчатого продукта и величины удаления фокуса оптической системы от поверхности образца.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2025/01/102998/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
