摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第1章 绪论 | 第13-32页 |
·全光传送网发展趋势 | 第13-17页 |
·当前传送网所处的阶段 | 第13-14页 |
·未来传送网技术需求 | 第14-17页 |
·面临问题和挑战 | 第17页 |
·传输质量可控的全光网络需要解决的关键问题 | 第17-18页 |
·国内外研究基础和进展 | 第18-23页 |
·国内外相关研究项目 | 第18-20页 |
·国内外相关研究进展 | 第20-22页 |
·国际标准化进展 | 第22-23页 |
·本论文组成和主要工作 | 第23-26页 |
·论文组成 | 第23页 |
·论文主要工作 | 第23-26页 |
参考文献 | 第26-32页 |
第2章 光路传输损伤建模和性能评估技术研究 | 第32-60页 |
·影响光路传输质量的损伤因素 | 第32-33页 |
·传统传输质量评估模型概述 | 第33-36页 |
·直接检测系统中的单信道损伤作用建模 | 第36-40页 |
·色散和自相位调制的联合作用 | 第36-37页 |
·单信道损伤评估的仿真验证 | 第37-40页 |
·信道间交叉相位调制损伤解析模型 | 第40-49页 |
·XPM引起的幅度噪声计算 | 第40-44页 |
·XPM引起的相位噪声计算 | 第44-46页 |
·OOK信道在XPM影响下的系统性能 | 第46页 |
·DQPSK信道在XPM影响下的系统性能 | 第46-47页 |
·OOK/DQPSK混传系统中XPM模型的仿真验证 | 第47-48页 |
·光路传输性能(QoT)综合评估公式 | 第48-49页 |
·基于相干光接收OFDM系统传输性能解析计算 | 第49-56页 |
·基于super-channel的系统性能评估模型 | 第49-51页 |
·具有光信道保护间隔的系统性能评估模型 | 第51-53页 |
·解析模型仿真验证 | 第53-56页 |
·小结 | 第56页 |
参考文献 | 第56-60页 |
第3章 损伤可控光网络跨层优化与控制机制研究 | 第60-90页 |
·损伤可控的全光网络思路 | 第60-61页 |
·损伤可控光网络架构和协议设计 | 第61-63页 |
·光路传输质量优化和控制策略 | 第63-68页 |
·光路传输性能动态优化方案 | 第63-66页 |
·仿真场景及参数设置 | 第66-67页 |
·仿真结果及分析 | 第67-68页 |
·混传网络中的路由波长和补偿量动态分配算法 | 第68-77页 |
·损伤可控的RWCA策略和算法 | 第69-71页 |
·仿真场景及参数设置 | 第71-72页 |
·仿真结果及分析 | 第72-77页 |
·混传网络中的动态功率控制方案 | 第77-84页 |
·动态功率控制算法和仿真流程 | 第77-79页 |
·仿真场景及参数设置 | 第79-80页 |
·仿真结果及分析 | 第80-84页 |
·损伤可控网络原型及功能验证 | 第84-88页 |
·网络平台结构和搭建 | 第84-85页 |
·动态传输性能优化控制功能验证 | 第85-88页 |
·小结 | 第88页 |
参考文献 | 第88-90页 |
第4章 TBIT/S DFT-S相干光正交频分复用技术实验研究 | 第90-108页 |
·相干光正交频分复用技术概述 | 第90-92页 |
·DFT-SPREAD OFDM关键技术 | 第92-97页 |
·基于DFT-Spread OFDM的数字信号处理 | 第92-94页 |
·基于unique word的信道估计和均衡 | 第94-95页 |
·基于uique word的相位噪声补偿 | 第95-97页 |
·实验系统搭建 | 第97-100页 |
·实验结果 | 第100-105页 |
·1-Tb/s QPSK信号传输 | 第100-103页 |
·1.6-Tb/s16QAM信号传输 | 第103-105页 |
·小结 | 第105页 |
参考文献 | 第105-108页 |
第5章 光纤信道非线性传输容限的理论研究 | 第108-127页 |
·非线性损伤补偿技术综述 | 第108-109页 |
·不采用非线性补偿的单模光纤传输容限 | 第109-111页 |
·信号和ASE噪声非线性作用影响下的信道容限 | 第111-115页 |
·不确定PMD影响下的非线性信道容限 | 第115-119页 |
·仿真验证 | 第119-123页 |
·小结 | 第123-124页 |
参考文献 | 第124-127页 |
附录 | 第127-132页 |
论文总结与未来工作 | 第132-135页 |
致谢 | 第135-137页 |
攻读博士期间学术成果 | 第137-141页 |