ОФНРадиотехника и электроника Journal of Communications Technology and Electronics

  • ISSN (Print) 0033-8494
  • ISSN (Online) 3034-5901

ИМИТАТОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ МЕТОДОВ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ АНАЛОГОВЫХ СИГНАЛОВ В ВИДЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ КОМАНДНЫХ КОДОВ В КАНАЛАХ СВЯЗИ

Код статьи
S30345901S0033849425060082-1
DOI
10.7868/S3034590125060082
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 70 / Номер выпуска 6
Страницы
616-624
Аннотация
Обоснована необходимость разработки имитатора для проверки работы блоков формирования последовательности кодов команд управления, контроля в различных системах коммутации и передачи измеряемых параметров окружающей среды и их обработки после передачи по оптическому каналу. Представлена конструкция имитатора с использованием воздушно-оптического канала связи для передачи информации в виде последовательности кодов команд. Установлены особенности использования последовательности кодов команд при передаче аналоговых сигналов в оптическом канале связи. Получено подтверждение правомерности использования предложенной методики формирования аналоговых оптических сигналов для передачи их на большие расстояния.
Ключевые слова
аналоговый оптический сигнал командный код имитатор оптический канал связи поднесущая частота сигнала лазерное излучение
Дата публикации
08.12.2025
Год выхода
2025
Всего подписок
0
Всего просмотров
12

Библиография

  1. 1. Луканов А.С., Подстригаев А.С. // Успехи современ. радиоэлектрон. 2024. Т. 78. № 3. C. 13.
  2. 2. Семенов В.В., Никифоров Н.Ф., Ермак С.В., Давыдов В.В. // РЭ. 1991. Т. 35. № 10. С. 2179.
  3. 3. Подстригаев А.С., Смоляков А.В., Калинин Д.А. // Успехи современ. радиоэлектрон. 2023. Т. 77. № 5. С. 20.
  4. 4. Killin M.Z., Rogov S.A. // Computer Optics. 2019. V. 43. № 3. P. 391.
  5. 5. Podstrigaev A.S., Lukiyanov A.S., Smolyakov A.V. et. al. // J. Phys.: Conf. Ser. 2019. V. 1368. № 2. P. 022027.
  6. 6. Dmitriev P.S., Kovalev A.V., Viktorov E.A. et. al. // Optics Lett. 2020. V. 45. № 22. P. 6150.
  7. 7. Reznikov B.K., Stepanenkov G.V., Logvinova E.A. et. al. // St. Petersburg Polytechnic Univ. J. Physics and Mathematics. 2023. T. 16. № 3.2. C. 143.
  8. 8. Isaenko D., Rodin S., Stepanenkov G. et. al. // IEEE Int. Conf. on Electrical UNKineering and Photonics, EExPolytech 2022. Saint-Petersburg, 2022. V. 2022. P. 316.
  9. 9. Davydov V., Reznikov B., Dudkin V. // Energies. 2023. T. 16. № 3. C. 1040.
  10. 10. Borodkin A.I., Kovalev A.V., Verschelde A. et. al. // IEEE Photonics Technology Lett. 2022. V. 34. № 18. P. 989.
  11. 11. Podstrigaev A.S., Lukiyanov A.S., Smolyakov A.V. et. al. // J. Phys.: Conf. Ser. 2019. V. 1410. № 1. P. 012155.
  12. 12. Davydov R., Antonov V., Angelina M. // IEEE Int. Conf. on Electrical UNKineering and Photonics, EExPolytech 2019. Saint-Petersburg, 2019. V. 8906791. P. 42.
  13. 13. Petrov A.A., Shabanov V.E., Zalyotov D.V. et. al. // IEEE Int. Conf. on Electrical UNKineering and Photonics, EExPolytech 2018. Saint-Petersburg, 2018. V. 8564389. P. 52.
  14. 14. Подстригаев А.С. // РЭ. 2022. Т. 67. № 4. С. 369.
  15. 15. Петров А.А., Залетов Д.В., Давыдов В.В., Шаповалов Д.В. // РЭ. 2022. Т. 66. № 3. C. 285.
  16. 16. Чан Х.Н., Подстригаев А.С., Неуси Ч.Н., Иконенко Д.А. // Успехи современ. радиоэлектрон. 2023. Т. 77. № 10. С. 70.
  17. 17. Davydov R., Nagornaya A. // IEEE Int. Conf. on Electrical UNKineering and Photonics, EExPolytech 2020. Saint-Petersburg, 2020. V. 9243977. P. 145.
  18. 18. Петров А.А., Давыдов В.В., Гребенникова Н.М. // РЭ. 2018. Т. 63. № 11. C. 1159.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека