<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:noNamespaceSchemaLocation="JATS-archive-oasis-article1-4.xsd" article-type="research-article" dtd-version="1.4" xml:lang="ru">
  <front>
    <journal-meta>
      <journal-title-group>
        <journal-title>Журнал Научное обозрение. Технические науки</journal-title>
      </journal-title-group>
      <issn>2500-0799</issn>
      <publisher>
        <publisher-name>Общество с ограниченной ответственностью &amp;quot;Издательский Дом &amp;quot;Академия Естествознания&amp;quot;</publisher-name>
      </publisher>
    </journal-meta>
    <article-meta>
      <article-id pub-id-type="publisher-id">ART-784</article-id>
      <title-group>
        <article-title>РАЗВИТИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С МОДЕРНИЗАЦИЕЙ ПОДСЕТЕЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ</article-title>
      </title-group>
      <contrib-group>
        <contrib contrib-type="author">
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="ru">
              <surname>Алюшина</surname>
              <given-names>С.Г.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <name-alternatives>
            <name xml:lang="en">
              <surname>Alyushina</surname>
              <given-names>S.G.</given-names>
            </name>
          </name-alternatives>
          <email>Казань</email>
          <xref ref-type="aff" rid="aff0ae6c864"/>
        </contrib>
      </contrib-group>
      <aff id="aff0ae6c864">
        <institution xml:lang="ru">ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики»</institution>
        <institution xml:lang="en">Povolzhskiy State University of Telecommunication and Informatics</institution>
      </aff>
      <pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2015-01-01">
        <day>01</day>
        <month>01</month>
        <year>2015</year>
      </pub-date>
      <issue>1</issue>
      <fpage>47</fpage>
      <lpage>48</lpage>
      <permissions>
        <license xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
          <license-p>This is an open-access article distributed under the terms of the CC BY 4.0 license.</license-p>
        </license>
      </permissions>
      <self-uri content-type="url" hreflang="ru">https://science-engineering.ru/ru/article/view?id=784</self-uri>
      <abstract xml:lang="ru" lang-variant="original" lang-source="author">
        <p>В работе рассмотрены технологии развития систем мониторинга пассивных оптических сетей с модерни¬зацией подсетей распределения. Предложена масочная кластеризация оптических подсетей распределения со стороны оптических сетевых узлов с построением в них системы мониторинга температурных условий. В ка¬честве масок используются волоконные решетки Брэгга с фазовым сдвигом и только фазовой дискретизацией, которые могут быть изготовлены с помощью простых фазовых масок с минимальными требованиями, предъ¬являемыми к параметрам модуляции коэффициента преломления и равномерности характеристик его профиля. В целях компенсации, вносимых структурированными решетками потерь, введен компенсационный механизм, основанный на двухчастотном гетеродинировании принятых сигналов мониторинга на оптическом линейном терминале. Показано, что использование указанных технологий позволит обеспечить уровень сигналов систе¬мы мониторинга с энергетическим запасом до 35 дБ, в соответствии с требованиями FSAN и ITU-T.</p>
      </abstract>
      <abstract xml:lang="en" lang-variant="translation" lang-source="translator">
        <p>The paper discusses the development of monitoring technologies of passive optical networks with modernization of its distribution subnets. Mask clustering of optical distribution subnets from the side of optical network units is proposed with the construction of a system for monitoring their temperature con¬ditions. Fiber Bragg gratings with a phase shift, and only the phase sampling, are used as the masks and can be manufactured by simple phase masks with minimum requirements for the modulation parameters and uniformity of the refractive index profile characteristics. In order to compensate insertion loss of structured gratings a compensation mechanism based on a two-frequency heterodyning of the received monitoring signals is introduced on the side of optical line terminal. It has been shown that the use of these techniques allow to get signal level of monitoring system with the energy reserve to 35 dB in accordance with the FSAN and ITU-T recommendations.</p>
      </abstract>
    </article-meta>
  </front>
</article>
