Preview

Ядерная физика и инжиниринг

Расширенный поиск

РАЗРАБОТКА КАРТЫ ПРИМЕНИМОСТИ АТМОСФЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ НА ОБЪЕКТАХ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

https://doi.org/10.56304/S2079562924060162

EDN: OGFNKU

Аннотация

Представлен анализ возможностей использования атмосферной оптической линии связи на объектах использования атомной энергетики Российской Федерации в качестве резервного канала связи, а также для регулярного использования. Представлена методика оценки целесообразности использования такого вида связи, и на основе многолетних метеорологических наблюдений во всех районах размещения объектов атомной энергетики на территории Российской Федерации показано, что использование современных российских терминалов атмосферной связи позволит реализовать высокоскоростной обмен данными внутри периметра данных объектов и обеспечит высокую круглогодичную доступность такого канала связи. Разработана карта применимости атмосферной оптической связи, демонстрирующая эффективность применения различных оптических терминалов связи на объектах использования атомной энергетики на территории России.

Об авторах

С. Ю. Казанцев
Московский технический университет связи и информатики
Россия


М. В. Сапожников
Московский технический университет связи и информатики
Россия


Д. Н. Терехин
Московский технический университет связи и информатики
Россия


Список литературы

1. Казанцев С.Ю., Кузнецов С.Н., Максимов А.Ю., Пчелкина Н.В. // Усп. прикл. физ. 2023. Т. 11 (6). С. 530–539.

2. Paudel H.P., Crawford S.E., Lee Y.-L., Shugayev R.A., Leuenberger M.N., Syamlal M., Ohodnicki P.R., Lu P., Mollot D., Duan Y. // Adv. Quantum Technol. 2023. V. 6 (10). P. 2300096. https://doi.org/10.1002/qute.202300096

3. Mešter M. // Proc. 23rd Int. Sci. Conf. Electric Power Engineering (EPE). Brno, Czech Republic. 2023. P. 1–6. https://doi.org/10.1109/EPE58302.2023.10149255.

4. Martin V. et al. // EPJ Quant. Technol. 2021. V. 8 (1). P. 19.

5. Kazantsev S.Y., Kuznetsov S.N., Maksimov A.Y., Pchelkina N.V. // Fusion Sci. Technol. 2024. V. 80. https://doi.org/10.1080/15361055.2024.2339662

6. Зебзеев А.Г., Рыбаков Е.А., Стариков Д.П., Чернов А.Г. // Экспозиция. Нефть. Газ. 2014. Т. 5 (37). С. 19–22.

7. Bolotov D.V., Kazantsev S.Y., Pchelkina N.V., Kuznetsov S.N., Kernosov M.Y. // Proc. Conf. Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF). 2023. https://doi.org/10.1109/WECONF57201.2023.10148017

8. Belova O.S., Bolotov D.V., Kazantsev S.Y. et al. // Bull. Lebedev Phys. Inst. 2023. V. 50. P. 429–433. https://doi.org/10.3103/S1068335623100032

9. Пронин А.А., Пчелкина Н.В., Усачев К.П., Чиж С.А. Перспективы применимости коммерческих атмосферных оптических линий связи. Сб. тр. XII междунар. конф. по фотонике и информационной оптике. 1–3 февр. 2023, Москва. 2023. Москва: НИЯУ МИФИ. С. 526–527.

10. Bolotov D.V., Kuzmin M.S., Nasaraia A.P., Pchelkina N.V., Kuznetsov S.N. // Proc. Conf. Wave Electronics and its Application in Information and Telecommunication Systems (WECONF). 2022. https://doi.org/10.1109/WECONF55058.2022.9803408.

11. Григоров Н.О., Саенко А.Г., Восканян К.Л. Методыи средства гидрометеорологических измерений. Метеорологические приборы. Уч. 2012. СПб.: РГГМУ.

12. Uysal M., Capsoni C., Ghassemlooy Z., Boucouvalas A., Udvary E. (Eds.). Optical Wireless Communications. An Emerging Technology. 2016. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-30201-0

13. Сапожников М.В., Миронов Ю.Б., Терехин Д.Н., Казанцев С.Ю. Программный комплекс FSO. Св-во о рег. прогр. для ЭВМ RU 2024618934. Заявка от 17.04.2024.

14. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V., Varaksin A.Yu. // Aerospace. 2023. V. 10. P. 662.

15. Кузенов В.В., Рыжков С.В. // Теплофиз. выс. темп. 2021. Т. 59 (4). С. 492–501.

16. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V., Varaksin A.Yu. // Mathematics. 2022. V. 10. P. 2130.

17. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V. // Comp. Therm. Sci. 2021. V. 13. P. 45–56.

18. Kuzenov V.V., Ryzhkov S.V., Varaksin A.Yu. // Appl. Sci. 2023. V. 13 (9). P. 5538.

19. Кузенов В.В., Рыжков С.В. // Ядерная физика и инжиниринг. 2019. Т. 10. С. 263–270.

20. Kazantsev S.Y., Belova O.S., Bolotov D.V., et al. // Russ. Electr. Engin. 2024. V. 95. P. 259–263. https://doi.org/10.3103/S106837122470024X

21. Милютин Е.Р., Гумбинас А.Ю. Статистическая теория атмосферного канала оптических информационных систем. 2002. Москва: Радио и связь.

22. https://moctkom.ru/mobile-terminals

23. Архив погоды в Гагарине (аэропорт), Кольцово / им. А.Н. Демидова (аэропорт), Анадыре / им. Ю.C. Рытхэу (аэропорт), Череповце (аэропорт), Мурмашах (аэропорт), Курске / Восточном (аэропорт), Пулково (аэропорт), Воронеже / им. Петра Первого (аэропорт), Платове (аэропорт), Болбасово (аэропорт), METAR (rp5.ru).

24. Приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 25.11.2021 № 1229 “Об утверждении Требований к организационно-техническому обеспечению устойчивого функционирования сети связи общего пользования” (Зарегистрирован 28.02.2022 № 67548).


Рецензия

Для цитирования:


Казанцев С.Ю., Сапожников М.В., Терехин Д.Н. РАЗРАБОТКА КАРТЫ ПРИМЕНИМОСТИ АТМОСФЕРНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ НА ОБЪЕКТАХ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Ядерная физика и инжиниринг. 2025;16(1):5-12. https://doi.org/10.56304/S2079562924060162. EDN: OGFNKU

For citation:


Kazantsev S.Yu., Sapozhnikov M.V., Terekhin D.N. DEVELOPMENT OF THE APPLICABILITY MAP OF ATMOSPHERIC OPTICAL COMMUNICATION AT NUCLEAR ENERGY FACILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION. Nuclear Physics and Engineering. 2025;16(1):5-12. (In Russ.) https://doi.org/10.56304/S2079562924060162. EDN: OGFNKU

Просмотров: 75


Creative Commons License
Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.


ISSN 2079-5629 (Print)
ISSN 2079-5637 (Online)