MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TRANSMISJI POZA PASMEM 1550 nm
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 9 Nr 2 (2019)
-
MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA TRANSMISJI POZA PASMEM 1550 nm
Jarosław Piotr Turkiewicz4-7
-
W STRONĘ INNEGO ŚWIATA – CZYLI O POTENCJALE INTERENTU WSZECHRZECZY
Mirosław Płaza, Radosław Belka, Zbigniew Szcześniak8-11
-
ZASTOSOWANIE TERMOWIZJI W BUDOWNICTWIE
Danuta Proszak-Miąsik12-15
-
KONSTRUKCJA WEKTORA CECH W DIAGNOSTYCE SARKOIDOZY NA PODSTAWIE ANALIZY FRAKTALNEJ OBRAZÓW CT KLATKI PIERSIOWEJ
Zbigniew Omiotek, Paweł Prokop16-23
-
СROSS-PLATFORMOWE NARZĘDZIA DO MODELOWANIA I ROZPOZNAWANIA ALFABETU PALCOWEGO JĘZYKA GESTÓW
Serhii Kondratiuk, Iurii Krak, Waldemar Wójcik24-27
-
BADANIE PARAMETRÓW ŚWIATŁOWODOWYCH SYSTEMÓW POMIAROWYCH
Waldemar Wójcik, Aliya Kalizhanova, Gulzhan Kashaganova, Ainur Kozbakova, Zhalau Aitkulov, Zhassulan Orazbekov28-31
-
WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA PRAWDOPODOBIEŃSTWA RUCHU CZĄSTEK STAŁYCH W TURBULENTNYM PRZEPŁYWIE DYSPERSYJNYM W FAZIE GAZOWEJ
Saltanat Adikanova, Waldemar Wójcik, Natalya Denissova, Yerzhan Malgazhdarov, Ainagul Kadyrova32-35
-
OPRACOWANIE ZŁOŻONEGO SYTEMU AUTOMATYZACJI ENERGETYKI WIATROWEJ
Kuanysh Mussilimov, Akhmet Ibraev, Waldemar Wójcik36-40
-
ZAAWANSOWANE METODY STEROWANIA PROCESEM SPALANIA PYŁU WĘGLOWEGO
Konrad Gromaszek41-45
-
PERSPEKTYWY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INTELIGENTNYCH W ZARZĄDZANIU PROCESAMI WZBOGACANIA METODĄ GRAWITACYJNĄ
Batyrbek Aitbaevich Suleimenov, Yelena Kulakova46-49
-
MODELOWANIE PROCESÓW OCZYSZCZANIA SUROWEJ ROPY NAFTOWEJ WYKORZYSTUJĄCYCH DŹWIĘKI O NISKICH CZĘSTOTLIWOŚCIACH
Yelena Blinayeva, Saule Smailova50-53
-
TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W CELU ANALIZY ZMIAN STRUKTURALNYCH W PROCESIE DIAGNOSTYKI IDIOPATYCZNYCH OTWORÓW PLAMKI
Sergii Pavlov, Yosyp Saldan, Dina Vovkotrub-Lyahovska, Yuliia Saldan, Valentina Vassilenko, Yuliia Yakusheva54-59
-
GENERATORY JEDNORAZOWYCH DWUCZYNNIKOWYCH HASEŁ AUTORYZACJI
Olga Ussatova, Saule Nyssanbayeva60-63
-
MODELOWANIE MATEMATYCZNE PROCESU WYCIĄGANIA ŚWIATŁOWODU WYKORZYSTUJĄCE RÓWNANIE LANGEVINA
Aliya Tergeussizova64-67
-
NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE KONKURENCYJNOŚCIĄ KRAJU
Nataliia Savina, Olha Romanko, Sergii Pavlov, Volodymyr Lytvynenko68-71
-
ZASTOSOWANIE WYPOSAŻENIA AUTOMATYZACJI HYDRAULICZNEJ W CELU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ELEMENTÓW OPERACYJNYCH MASZYN MOBILNYCH
Leonid Polishchuk, Leonid Kozlov, Yuri Burennikov, Vasil Strutinskiy, Valerii Kravchuk72-78
Archiwum
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
-
Tom 10 Nr 4
2020-12-20 16
-
Tom 10 Nr 3
2020-09-30 22
-
Tom 10 Nr 2
2020-06-30 16
-
Tom 10 Nr 1
2020-03-30 19
-
Tom 9 Nr 4
2019-12-16 20
-
Tom 9 Nr 3
2019-09-26 20
-
Tom 9 Nr 2
2019-06-21 16
-
Tom 9 Nr 1
2019-03-03 13
-
Tom 8 Nr 4
2018-12-16 16
-
Tom 8 Nr 3
2018-09-25 16
-
Tom 8 Nr 2
2018-05-30 18
-
Tom 8 Nr 1
2018-02-28 18
-
Tom 7 Nr 4
2017-12-21 23
-
Tom 7 Nr 3
2017-09-30 24
-
Tom 7 Nr 2
2017-06-30 27
-
Tom 7 Nr 1
2017-03-03 33
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
W artykule dokonano analizy możliwości wykorzystania okien transmisyjnych 850 nm i 1310 nm. Rozważane okna można wykorzystać do realizacji transmisji dla potrzeb centrów danych.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
Chi K.-L., Shi Y.-X., Chen X.-N., Chen J., Yang Y.-J., Kropp J.-R., Ledentsov Jr. N., Agustin M., Ledentsov N.N., Stepniak G., Turkiewicz J.P., Shi J.-W: Single-Mode 850-nm VCSELs for 54-Gb/s ON–OFF Keying Transmission Over 1-km Multi-Mode Fiber. IEEE Photonics Technology Letters 12/2016, 1367–1370 [DOI: 10.1109/LPT.2016.2542099].
Chorchos Ł., Turkiewicz J.P.: Experimental performance of semiconductor optical amplifiers and praseodymium-doped fiber amplifiers in 1310-nm dense wavelength division multiplexing system. Optical Engineering 56/2017, 046101 [DOI 10.1117/1.OE.56.4.046101].
Czyżak P., Mazurek P., Turkiewicz J.P.: 1310 nm Raman amplifier utilizing high-power, quantum-dot pumping lasers. Optics & Laser Technology, 64/2014, 195–203 [DOI: 10.1016/j.optlastec.2014.05.013].
https://www.nobelprize.org/prizes/physics/2009/kao/facts/ (available 30.05.2019).
Kropp J.-R., Steinle G., Schäfer G., Shchukin V.A., Ledentsov N.N., Turkiewicz J.P., Zoldak M.: Accelerated aging of 28 Gb s−1 850 nm vertical-cavity surface-emitting laser with multiple thick oxide apertures. Semiconductor Science and Technology 30/2015 [DOI: 10.1088/0268-1242/30/4/045001].
Larrode M.G., Koonen A.M.J., Vegas-Olmos J.J., Verdurmen E.J.M., Turkiewicz J.P.: Dispersion tolerant radio-over-fibre transmission of 16 and 64 QAM radio signals at 40 GHz. Electronics Letters 42/2006, 872–874 [DOI: 10.1049/el:20061311].
Ledentsov N.N., Shchukin V.A., Kalosha V.P., Ledentsov N.N., Kropp J.-R., Agustin M., Chorchos Ł., Stępniak G., Turkiewicz J.P., Shi J.-W: Anti–waveguiding vertical–cavity surface–emitting laser at 850 nm: From concept to advances in high–speed data transmission. Optics Express 26/2018, 445–453 [DOI 10.1364/OE.26.000445].
Markowski K., Chorchos Ł., Turkiewicz J.P.: Influence of the Four-Wave Mixing in short and medium range 1310 nm DWDM systems. Applied Optics 55/2016, 3051–3057 [DOI 10.1364/AO.55.003051].
Mazurek P., Czyżak P., de Waard, H., Turkiewicz J.P.: Up to 112 Gbit/s single wavelength channel transmission in the 1310 nm wavelength domain. Microwave and Optical Technology Letters 2/2014, 263–265 [DOI: 10.1002/mop.28054].
Mazurek P., Czyżak P., de Waardt H., Turkiewicz J.P.: SOA and Raman amplification for 1310 nm DWDM transmission. Optical Engineering 54/2015, 116104 [DOI: 10.1117/1.OE.54.11.116104].
Mazurek P., de Waardt H., Turkiewicz J.P.: Towards 1 Tbit/s SOA based 1310 nm transmission for LAN/data center applications. IET Optoelectronics 9/2015, 1–9 [DOI: 10.1049/iet-opt.2014.0031].
Nesset D., Wright P.: Raman extended GPON using 1240 nm semiconductor quantum-dot lasers. Optical Fiber Communication Conference (OFC) 2010, OThW6, April 2010.
Puerta R., V. Olmos, J.J., Tafur Monroy I., Ledentsov N.N., Turkiewicz J.P.: Flexible MultiCAP Modulation and its Application to 850 nm VCSEL-MMF Links. IEEE Journal of Lightwave Technology 35/2017, 3168–3173 [DOI: 10.1109/JLT.2017.2701887].
Puerta Ramirez R., Agustin M., Chorchos Ł., Toński J., Kropp J.R., Ledentsov Jr. N., Shchukin V.A.,. Ledentsov N.N, Henker R., Tafur Monroy I., Vegas Olmos J.J., Turkiewicz J.P.: Effective 100 Gb/s IM/DD 850 nm multi- and single-mode VCSEL transmission through OM4 MMF. IEEE Journal of Lightwave Technology 35/2017, 423–429 [DOI: 10.1109/JLT.2016.2625799].
Recommendations ITU-T G.652 Characteristics of a Single-Mode Optical Fiber and Cable, (10/2009). Online. http://www.itu.int/rec/T-RECG.652-200911-I.
Stępniak G., Chorchos Ł., Agustin M., Kropp J.-R., Ledentsov N.N., Shchukin V.A, Ledentsov Jr. N.N., Turkiewicz J.P.: Up to 108 Gb/s PAM 850 nm Multi and Single Mode VCSEL Transmission over 100 m of Multi Mode Fiber. ECOC 2016; 42nd European Conference on Optical Communication, Dusseldorf, Germany, 2016, 1–3.
Stepniak G., Lewandowski A., Kropp J.R., Ledentsov N.N., Shchukin V.A., Ledentsov Jr. N., Schaefer G., Agustin M., Turkiewicz J.P.: 54 Gbps OOK transmission using single mode VCSEL up to 2.2 km MMF. IET Electronics Letters 52/2016, 633–635 [DOI: 10.1049/el.2015.4264].
Thipparapu N.K., Umnikov A.A., Barua P., Sahu J.K.: Bi-doped fiber amplifier with a flat gain of 25 dB operating in the wavelength band 1320–1360 nm. Optics Letters 41/2016, 1518–1521 [DOI: 10.1364/OL.41.001518].
Turkiewicz J.P., Kropp J.-R., Ledentsov N.N., Shchukin V.A., Schafer G.: High speed optical data transmission with compact 850nm TO-can assemblies. IEEE Journal of Quantum Electronics 50/2014, 281–286 [DOI 10.1109/JQE.2014.2304742].
Turkiewicz J.P., Tangdiongga E., Rohde H., Schairer W., Lehmann G., Khoe G.D., de Waardt H.: Simultaneous high speed OTDM add-drop multiplexing using GT-UNI switch. Electronics Letters 10/2003, 795–796 [DOI: 10.1049/el:20030535].
Turkiewicz J.P., de Waardt H.: Low Complexity up to 400-Gb/s Transmission in the 1310 nm Wavelength Domain. IEEE Photonics Technology Letters 11/2012, 942–944 [DOI: 10.1109/LPT.2012.2191278].
Turkiewicz J.P., Khoe G.D., de Waardt H.: All-optical 1310 to 1550 nm wavelength conversion by utilising nonlinear polarisation rotation in semiconductor optical amplifier. Electronics Letters 1/2005, 29–30 [DOI: 10.1049/el:20057435].
Turkiewicz J.P.: Cost-effective n × 25 Gbit/s DWDM transmission in the 1310 nm wavelength domain. Optical Fiber Technology 17/2011, 179–184 [DOI 10.1016/j.yofte.2011.01.010].
Turkiewicz J.P: Analysis of the SSMF zero-dispersion wavelength location and its influence on high capacity 1310 nm transmission. 2013 Optical Fiber Communication Conference and Exposition and the National Fiber Optic Engineers Conference (OFC/NFOEC), Anaheim, CA, 2013, 1–3 [DOI: 10.1364/NFOEC.2013.JW2A.06].
Wieckowski M., Jensen J.B., Tafur Monroy I., Siuzdak J., Turkiewicz J.P.: 300 Mbps transmission with 4.6 bit/s/Hz spectral efficiency over 50 m PMMA POF link using RC-LED and multilevel Carrierless Amplitude Phase modulation. 2011 Optical Fiber Communication Conference and Exposition and the National Fiber Optic Engineers Conference, Los Angeles, CA, 2011, 1–3.
Winzer P. J.: Energy-efficient optical transport capacity scaling through spatial multiplexing. IEEE Photonics Technology Letters, 23/2011, 851-853 [DOI 10.1109/LPT.2011.2140103].
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 396
Downloads: 334
Licencja

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 4.0 Miedzynarodowe.
