Москва, Россия
Россия
ВАК 05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации (по отраслям)
ВАК 05.13.06 Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами (по отраслям)
ВАК 05.13.10 Управление в социальных и экономических системах
ВАК 05.13.18 Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
ВАК 05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная безопасность
УДК 621.395.74
ГРНТИ 20.01 Общие вопросы информатики
ГРНТИ 28.01 Общие вопросы кибернетики
ГРНТИ 49.01 Общие вопросы связи
ГРНТИ 50.01 Общие вопросы автоматики и вычислительной техники
ГРНТИ 82.01 Общие вопросы организации и управления
Основным направлением совершенствования оптических систем связи, разработки которых получили широкое распространение, является решение проблемы быстродействия всей коммутационной системы, которое ограничено быстродействием внешних электронных элементов системы управления. Представлены структура и алгоритм работы принципиально новой коммутационной системы на основе оптического коммутатора 4 × 4. Особенностью работы коммутатора является отсутствие внешнего управления процессом коммутации. Рассмотрен принцип действия основного элемента оптического коммутатора 4 × 4 - оптического переключающего элемента. Переключающий элемент представляет собой фотонный кристалл, состоящий из слоя метаматериала, диэлектрика и ферритовых пленок. Представлены результаты численного моделирования коммутатора, анализ которых позволяет сделать вывод о возможности его применения в современных системах связи.
оптический коммутатор, фильтр Брэгга, частотный детектор, буферное устройство, переключающий элемент, метаматериал, ферритовые пленки
1. Maier M. Optical Switching Networks. Cambridge University Press, 2008. 244 p.
2. Hwang H. Y., Lee J. S., Seok T. J., Forencich A., Grant H. R., Knutson D., Quack N., Han S., Muller R. S., Papen G. C., Wu M. C., O’Brien P. Flip Chip Packaging of Digital Silicon Photonics MEMS Switch for Cloud Computing and Data Centre // IEEE Photonics Journal. 2017. V. 9. N. 3. P. 1-10.
3. How Yuan Hwang, Morrissey P., Su Lee J., Henriksson J., Tae Joon Seok, Ming C. Wu, O’Brien P.x 128 Silicon Photonic MEMS Switch Package using Glass Interposer and Pitch Reducing Fibre Array // IEEE 19th Electronics Packaging Technology Conference (EPTC) (Singapore, 6-9 December, 2017). P. 1-4.
4. Chai Z., Hu X., Wang F., Niu X., Xie J., Gong Q. Ultrafast all-optical switching // Advanced Optical Materials. 2016. N. 5. P. 21.
5. Барабанова Е. А. Оптическая двухкаскадная коммутационная система для обработки больших объемов данных // Науч. вестн. Новосиб. гос. техн. ун-та. 2018. № 1 (70). С. 7-18.
6. Bawab E. Optical switching. Boston: Springer, Science and Business inc., 2006. 451 p.
7. Пат. РФ № 179015. Фотонная коммутационная ячейка / Барабанова Е. А., Вытовтов К. А., Барабанов И. О., Мальцева Н. С.; опубл. 25.04.2018.
8. Пат. РФ № 186690. Фотонная коммутационная ячейка на основе метаматериала / Барабанова Е. А., Вытовтов К. А.; опубл. 29.01.2019.
9. Veselago V. G. The electrodynamics of substances with simultaneously negative values of ε and μ // Sov. Phys. Usp. 1968. N. 10 (4). P. 509-514.
10. Gholipour B., Zhang J., MacDonald K. F., Hewak D. W., Zheludev N. An All-Optical, Non-Volatile, Birectional, Phase-Change Meta Switch // Adv. Mater. 2013. V. 25. P. 3050-3054.
11. Barabanova E. A., Vytovtov K. A., Maltseva N. S., Kravchenko O. V., Kravchenko V. F. Models and algorithms of optical switching systems with decentralized control // 2019 IEEE Conference of Russian Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (2019 ElConRus) (St. Petersburg, January 28-31, 2019). St. Petersburg, 2019. P. 64-68.
12. Krinchik G. S., Chetkin M. V. Transparent ferromagnetic // Usp. Fis. Nauk. 1969. V. 98. N. 1. P. 3-25.
13. Силин Р. A. Необычные законы преломления и отражения. М.: ФАЗИС, 1999. 80 c.
14. Kalanadzde L. Magneto-Optical Properties in Transparent Region of Implanted Garnet Film // International Science Index, Physical and Mathematical Sciences. 2017. V. 11. N. 8. P. 339-342.