摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 选题背景 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究历史及现状 | 第17-26页 |
1.2.1 光OFDM信号 | 第18-20页 |
1.2.2 PAPR抑制技术研究现状 | 第20-25页 |
1.2.3 器件非线性损耗抑制技术 | 第25-26页 |
1.3 论文的研究工作及结构安排 | 第26-28页 |
第2章 光OFDM调制及非线性效应研究 | 第28-42页 |
2.1 引言 | 第28页 |
2.2 光OFDM系统 | 第28-34页 |
2.2.1 OFDM调制 | 第28-32页 |
2.2.2 光OFDM信号的产生与检测 | 第32-34页 |
2.3 非线性效应缓解方法 | 第34-41页 |
2.3.1 PAPR抑制技术 | 第34-39页 |
2.3.2 非线性损耗值抑制技术 | 第39-41页 |
2.4 小结 | 第41-42页 |
第3章 光OFDM系统中基于压缩扩展变换的PAPR抑制方法 | 第42-58页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 压缩扩展变换 | 第42-49页 |
3.2.1 μ律压缩扩展算法 | 第43-44页 |
3.2.2 几种典型的压扩算法 | 第44-47页 |
3.2.3 OOFDM系统中改进的μ律压缩扩展算法 | 第47-49页 |
3.3 基于压缩扩展变换抑制PAPR的IM/DD OOFDM系统 | 第49-57页 |
3.3.1 系统结构 | 第49-50页 |
3.3.2 系统理论分析 | 第50-52页 |
3.3.3 仿真分析 | 第52-55页 |
3.3.4 实验结果与分析 | 第55-57页 |
3.4 小结 | 第57-58页 |
第4章 光OFDM系统中基于零载波移动技术的PAPR抑制方法 | 第58-70页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 基于零载波的PAPR抑制技术 | 第58-65页 |
4.2.1 零载波交换技术 | 第58-60页 |
4.2.2 NSS技术 | 第60-61页 |
4.2.3 改进的NSS技术 | 第61-65页 |
4.3 基于NSS技术抑制PAPR的IM/DD OOFDM系统 | 第65-69页 |
4.3.1 系统结构与仿真分析 | 第65-66页 |
4.3.2 实验结果与分析 | 第66-69页 |
4.4 小结 | 第69-70页 |
第5章 OFDM-ROF系统中基于PTS技术的PAPR抑制方法 | 第70-83页 |
5.1 引言 | 第70-71页 |
5.2 PTS技术 | 第71-73页 |
5.3 ROF技术 | 第73-75页 |
5.3.1 ROF技术基本理论 | 第73-74页 |
5.3.2 OFDM-ROF系统基本结构 | 第74-75页 |
5.4 OFDM-ROF系统理论分析 | 第75-76页 |
5.5 基于PTS技术抑制PAPR的60GHz OFDM-ROF系统 | 第76-81页 |
5.5.1 系统结构 | 第76-78页 |
5.5.2 仿真结果与分析 | 第78-81页 |
5.6 小结 | 第81-83页 |
第6章 光OFDM系统中MZM的非线性效应分析及抑制方法 | 第83-102页 |
6.1 引言 | 第83-84页 |
6.2 马赫增德尔调制器 | 第84-88页 |
6.2.1 MZM基本结构与原理 | 第84-86页 |
6.2.2 MZM引入的非线性噪声 | 第86-87页 |
6.2.3 MZM数学多项式模型 | 第87-88页 |
6.3 损耗信号比 | 第88-89页 |
6.4 基于PTS技术缓解MZM非线性效应的IM/DD OOFDM系统 | 第89-97页 |
6.4.1 基于PTS技术降低DSR值 | 第89-92页 |
6.4.2 计算复杂度分析 | 第92-94页 |
6.4.3 系统结构 | 第94-95页 |
6.4.4 实验结果与分析 | 第95-97页 |
6.5 基于NSS技术缓解MZM非线性效应的IM/DD OOFDM系统 | 第97-101页 |
6.5.1 系统结构 | 第97-99页 |
6.5.2 实验结果与分析 | 第99-101页 |
6.6 小结 | 第101-102页 |
结论 | 第102-105页 |
参考文献 | 第105-118页 |
致谢 | 第118-120页 |
附录A 攻读博士学位期间已发表与待发表的论文 | 第120页 |