350 руб
Журнал «Успехи современной радиоэлектроники» №11 за 2025 г.
Статья в номере:
Проблемы и перспективы развития лазерной связи
Тип статьи: разное
DOI: https://doi.org/10.18127/j20700784-202511-05
УДК: 629.783
Авторы:

А.А. Чумаченко1, Н.В. Попов2, А.А. Бисов3, С.А. Бронов4

1–3 АО «НПП «Радиосвязь» (г. Красноярск, Россия)

4 ФГБОУ ВО Красноярский ГАУ (г. Красноярск, Россия)

1 maijorishe@mail.ru, 2 lestrange01@inbox.ru, 3 glutamine@mail.ru, 4 sa_bronov@mail.ru

Аннотация:

Постановка проблемы. Развитие информационных технологий влечет за собой постоянный рост информационного трафика и требует постоянного увеличения пропускной способности линий связи. Вследствие этого растет спрос на высокоскоростные технологии передачи данных.

Цель. Дать обобщенную информацию об имеющихся данных по тенденциям развития лазерной связи, выявить актуальные сведения о возможных проблемах в данной области и способы их решения, определить задачи для последующих исследований.

Результаты. Приведены основные преимущества и проблемные вопросы систем лазерной связи. Сделаны выводы о возможности применения линий атмосферной лазерной связи. Предложены пути решения некоторых проблем.

Практическая значимость. Данную информацию можно использовать для будущих исследований в области развития
лазерной связи.

Страницы: 47-52
Для цитирования

Чумаченко А.А., Попов Н.В., Бисов А.А., Бронов С.А. Проблемы и перспективы развития лазерной связи // Успехи современной радиоэлектроники. 2025. T. 79. № 11. С. 47–52. DOI: https://doi.org/10.18127/j20700784-202511-05

Список источников
  1. Аброськин И.П., Гераськов В.В. Перспективы применения лазеров в системах спутниковой связи // Труды ЦНИИС. 2018. Т. 1. С. 87–92.
  2. Махмутов Т.А. Анализ лазерной связи // Будущее науки. 2021. С. 126–128.
  3. Езекелян Э.Э., Джалалов И.К. Перспективное применение технологии FSO // XIII Междунар. отраслевая науч.-технич. конф. «Технологии информационного общества». М. 2019. С. 19–22.
  4. Румянцев К.Е. Защищенные атмосферные лазерные системы связи. Таганрог: ТРТУ. 1998.
  5. Казанцев С.Г. Лазерные технологии для телекоммуникационной платформы малого космического аппарата // Вопросы электромеханики. Труды ВНИИЭМ. 2018. Т. 163. № 2. С. 29–47.
  6. Андреев С.А., Казанцев С.Ю., Свистунова А.И., Тимовец П.А. Перспективы развития систем лазерной связи в атмосфере и гидросфере // Телекоммуникации и информационные технологии. 2022. Т. 9. № 1. С. 141–152.
  7. Кузьмичев В.Н., Маккавеев В.И., Светиков Ю.В. Зарождение и развитие оптической многоканальной связи в СССР // Электросвязь. 2013. № 6. С. 9–14.
  8. Чумаченко А.А., Бисов А.А., Бронов С.А. и др. Перспективы использования индукторных электроприводов двойного питания с фазным управлением в опорно-поворотных устройствах антенных систем // Успехи современной радиоэлектроники. 2024. Т. 78. № 1. С. 89–94. DOI: https://doi.org/10.18127/j20700784-202401-08.
  9. Зуев В.Е. Дистанционное оптическое зондирование атмосферы: монография. Т. 8. СПб. 1992.
  10. Lunar Laser Communication Demonstration // Space News and Beyond. Официальный сайт. URL: http://707.su/78Az
Дата поступления: 07.10.2025
Одобрена после рецензирования: 22.10.2025
Принята к публикации: 31.10.2025