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 |