Ваш любимый книжный интернет-магазин
Перейти на
GlavKniga.SU
Ваш город: Алматы
Ваше местоположение – Алматы
 Да 
От вашего выбора зависит время и стоимость доставки
Корзина: пуста
Авторизация 
  Логин
  
  Пароль
  
Регистрация  Забыли пароль?

Поиск по каталогу 
(строгое соответствие)
ISBN
Фраза в названии или аннотации
Автор
Язык книги
Год издания
с по
Электронный носитель
Тип издания
Вид издания
Отрасли экономики
Отрасли знаний
Сферы деятельности
Надотраслевые технологии
Разделы каталога
худ. литературы

Methods for performance evaluation in optical fiber communications.

В наличии
Местонахождение: АлматыСостояние экземпляра: новый
Бумажная
версия
Автор: Oleg Sinkin
ISBN: 9783639706499
Год издания: 2014
Формат книги: 60×90/16 (145×215 мм)
Количество страниц: 144
Издательство: Scholars' Press
Цена: 39744 тг
Положить в корзину
Позиции в рубрикаторе
Отрасли экономики:
Код товара: 130486
Способы доставки в город Алматы *
комплектация (срок до отгрузки) не более 2 рабочих дней
Самовывоз из города Алматы (пункты самовывоза партнёра CDEK)
Курьерская доставка CDEK из города Москва
Доставка Почтой России из города Москва
      Аннотация: Fiber nonlinearity is one of the major effects that limits the performance of optical fiber communications systems. Such systems can be modeled by a set of nonlinear stochastic equations, which generally cannot be solved analytically. Due to involved complexity, these equations most often are solved using direct Monte Carlo simulations, which can be prohibitively time consuming. In this work, we discuss several useful techniques to make the system performance predictions more efficient and accurate. We review the split-step Fourier method and introduce efficient algorithms to improve its efficiency. We review biased Monte Carlo methods and show how to apply them to model nonlinear effects in optical fibers. We finally present a deterministic method based on isolating the dominant nonlinear effects and calculating the complete probability density function of the nonlinearly-induced impairment and combining it with the noise-induced penalty. Although not comprehensive, these methods show how to identify the critical physical effects in a complex system and design an efficient solution. The scope of application of these techniques may extend beyond the problems studied in this work
Ключевые слова: Monte Carlo, optical fiber communications, Fiber nonlinearity, Cross-phase modulation, Timing jitter, Multicanonical Monte Carlo, Biased Monte Carlo, Importance Sampling, Modeling optical communications, Bit Error Ratio, Nonlinear Shroedinger Equation, Fiber propagation, Nonlinear distortion, Split-step Fourier methodQ-factor, Nonlinear noisePattern dependence