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CO-OFDM系统中非线性损伤补偿方法的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 课题背景及意义第9-10页
    1.2 单信道长距离传输光纤通信系统面临的问题第10-12页
    1.3 单信道高速长距离 CO-OFDM 光纤通信系统的研究现状第12-14页
        1.3.1 CO-OFDM 系统的特点第12-13页
        1.3.2 CO-OFDM 信道非线性补偿的研究现状第13-14页
    1.4 本文的主要工作和结构安排第14-15页
2 CO-OFDM 系统基本原理第15-28页
    2.1 OFDM 数学描述第15-18页
        2.1.1 OFDM 的调制解调第15-16页
        2.1.2 OFDM 的离散傅里叶变换的实现第16-17页
        2.1.3 CP 循环前缀第17-18页
    2.2 CO 通信的基本原理第18-20页
    2.3 CO-OFDM 系统的原理以及组成部分第20-27页
        2.3.1 CO-OFDM 系统的分类第20-22页
        2.3.2 RF 调制模块第22-23页
        2.3.3 RTO 上变频模块第23-25页
        2.3.4 OTR 下变频第25-27页
        2.3.5 RF 下变频第27页
    2.4 本章小结第27-28页
3 CO-OFDM 系统中的仿真平台搭建和关键技术第28-34页
    3.1 引言第28页
    3.2 CO-OFDM 系统仿真平台的选用和搭建第28-30页
    3.3 Matlab 和 Optisystem 的协同仿真第30-33页
        3.3.1 Matlab 单元的仿真设计参数第30-31页
        3.3.2 Optisystem 软件中的信号格式第31-32页
        3.3.3 Optisystem 中的底板的参数设置第32-33页
        3.3.4 正确连接 Matlab 单元与 Optisystem 其它单元第33页
    3.4 本章小结第33-34页
4 CO-OFDM 系统中非线性损伤机理的研究与验证第34-43页
    4.1 光纤传输中的非线性损伤第34-37页
        4.1.1 光纤非线性效应第34页
        4.1.2 光纤传播模型第34-37页
    4.2 光纤传播模型中的非线性效应第37-41页
        4.2.1 SPM(自相位调制)效应第37-38页
        4.2.2 XPM(交叉相位调制)效应第38-40页
        4.2.3 FWM(四波混频)效应第40-41页
    4.3 CO-OFDM 系统中的非线性损伤的数学模型的建立第41-42页
    4.4 本章小结第42-43页
5 CO-OFDM 系统中的非线性损伤补偿方法第43-56页
    5.1 CO-OFDM 系统中非线性损伤补偿方法的分类第43页
    5.2 OPC(相位共轭)非线性补偿基本原理第43-45页
        5.2.1 OPC 补偿原理第44页
        5.2.2 OPC 非线性 KERR 损伤的原理第44-45页
    5.3 基于中间 OPC 的补偿方法研究第45-49页
        5.3.1 基于中间 OPC 补偿方法的原理第45-48页
        5.3.2 中间 OPC 方法补偿 CO-OFDM 系统中的 Kerr 损伤第48-49页
    5.4 基于前 OPC 非线性补偿方法的设计和仿真验证第49-52页
        5.4.1 基于前 OPC 非线性补偿方法的原理和设计第49-50页
        5.4.2 基于前 OCP 非线性补偿方法的仿真验证第50-52页
    5.5 基于中间 OPC 和前 OPC 方法的比较第52-53页
    5.6 基于预啁啾色散管理和 OPC 技术的非线性损伤补偿方法第53-55页
        5.6.1 基于预啁啾色散管理和 OPC 非线性补偿方法原理第53-54页
        5.6.2 基于预啁啾色散管理和 OPC 补偿方法的验证第54-55页
    5.7 本章小结第55-56页
6 结论与展望第56-58页
    6.1 论文的结论与创新点第56-57页
    6.2 今后的研究重点第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-62页
攻读学位期间的研究成果第62页

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