Preview

Nuclear Physics and Engineering

Advanced search

DEVELOPMENT OF THE APPLICABILITY MAP OF ATMOSPHERIC OPTICAL COMMUNICATION AT NUCLEAR ENERGY FACILITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION

https://doi.org/10.56304/S2079562924060162

EDN: OGFNKU

Abstract

The possibility of using the atmospheric optical communication line at nuclear power facilities of the Russian Federation as a backup communication channel and for regular use has been analyzed. Using the existing methodology for assessing the feasibility of this type of communication and long-term meteorological observations in all areas of location of nuclear power facilities on the territory of the Russian Federation, it has been shown that the use of existing modern Russian atmospheric communication terminals will allow high-speed data exchange within each perimeter of these facilities and will ensure high year-round availability of such a communication channel. The applicability map of the atmospheric optical line has been developed, emphasizing the high efficiency of application of various communication terminals at nuclear power facilities in the territory of Russia.

About the Authors

S. Yu. Kazantsev
Moscow Technical University of Communications and Informatics
Russian Federation


M. V. Sapozhnikov
Moscow Technical University of Communications and Informatics
Russian Federation


D. N. Terekhin
Moscow Technical University of Communications and Informatics
Russian Federation


References

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).


Review

For citations:


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

Views: 74


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.


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