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基于微结构光纤的全光功能器件研究

摘要第1-7页
Abstract第7-10页
目录第10-13页
第一章 绪论第13-25页
   ·研究背景和意义第13-16页
   ·论文的结构安排第16-17页
 参考文献第17-25页
第二章 微结构光纤概述第25-48页
   ·微结构光纤的分类第25-28页
   ·微结构光纤的分析理论第28-31页
   ·微结构光纤与单模光纤的耦合第31-33页
   ·微结构光纤与单模光纤的熔接第33-35页
   ·微结构光纤的损耗第35-37页
   ·微结构光纤的色散第37页
   ·微结构光纤的非线性第37-40页
   ·微结构光纤的偏振第40-42页
 参考文献第42-48页
第三章 基于微结构光纤的全光再生研究第48-103页
   ·引言第48-49页
   ·基于MF中的SPM效应的全光2R再生第49-74页
     ·全光再生原理和仿真结果第49-52页
     ·试验装置第52-53页
     ·模拟长途传输损伤脉冲光信号的产生第53-57页
     ·基于SPM的全光2R再生的消光比提高性能分析第57-60页
     ·基于SPM的2R全光再生的峰值均衡性能分析第60-69页
     ·基于MF中的SPM效应的光组播技术第69-74页
   ·基于MF-NOLM中的XPM效应的全光信号处理第74-80页
     ·基于MF-NOLM致开关效应的原理第74-75页
     ·基于MF-NOLM的全光开关第75-78页
     ·基于MF-NOLM的多路光再生方案第78-80页
   ·全光时钟提取技术第80-96页
     ·随机时延抖动对光信号质量的干扰第80-81页
     ·无随机时延抖动条件下的全光时钟提取技术第81-86页
     ·基于混码思想的大随机时延抖动克服方案第86-90页
     ·基于光折变效应的大随机时延抖动克服方案第90-96页
   ·本章小结第96-97页
 参考文献第97-103页
第四章 基于超连续谱的DWDM光源的研究第103-121页
   ·引言第103-104页
   ·超连续谱的相关理论第104-108页
     ·产生超连续谱的激光光源第104-105页
     ·影响光纤中超连续谱产生的非线性过程第105-108页
   ·超连续谱光源和产生平坦超连续谱的条件第108-109页
     ·超连续谱光源的需求第108页
     ·微结构光纤中平坦超连续谱产生的条件第108-109页
   ·超连续谱光源的实现第109-116页
     ·超连续谱宽带滤波的多路脉冲光源第109-114页
     ·超连续谱窄带滤波CW光源以及加载信息实验第114-116页
   ·本章小结第116-117页
 参考文献第117-121页
第五章 基于微结构光纤的码型变换和波长变换第121-142页
   ·引言第121-122页
   ·基于MF中的FWM的NRZ-RZ码型变换第122-126页
     ·实验框图第122-123页
     ·实验结果第123-124页
     ·微结构光纤中FWM效应的分析第124-126页
   ·基于MF中的FWM的WDM-OTDM码型变换第126-130页
     ·WDM与OTDM第126-127页
     ·WDM和OTDM之间的码型变换第127-129页
     ·WDM+OTDM组合复用方案分析第129-130页
   ·光信号的进制转换第130-136页
     ·四进制信号分析第131-132页
     ·频谱展宽分析第132-133页
     ·实验仪器框图第133-134页
     ·实验结果第134-136页
   ·本章小结第136-137页
 参考文献第137-142页
第六章 基于微结构光纤的宽带色散补偿第142-156页
   ·引言第142页
   ·宽带色散补偿光纤的设计第142-146页
     ·宽带色散补偿的原理第142-143页
     ·宽带色散补偿微结构光纤的分类第143-146页
   ·大负色散微结构光纤色散的测量第146-147页
   ·基于微结构光纤的色散补偿方案的仿真实验第147-149页
   ·基于MF的宽带色散补偿的实验研究第149-153页
   ·本章小结第153-154页
 参考文献第154-156页
简写词索引第156-157页
致谢第157-159页
攻读博士学位期间发表的论文第159页

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