摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 课题背景意义 | 第10页 |
1.2 相干光通信的国内外发展现状 | 第10-12页 |
1.2.1 相干光通信的发展 | 第10-11页 |
1.2.2 相干光通信的现状 | 第11-12页 |
1.3 本文应用软件概述 | 第12-14页 |
1.3.1 OptiSystem软件 | 第12-13页 |
1.3.2 MATLAB软件 | 第13页 |
1.3.3 软件应用方法 | 第13-14页 |
1.4 主要研究内容和论文结构 | 第14-16页 |
第2章 相干光通信系统概述 | 第16-23页 |
2.1 直接检测光通信系统 | 第16-17页 |
2.2 相干检测光通信系统 | 第17页 |
2.3 相干光通信的优势 | 第17-18页 |
2.4 光纤传输的链路损伤 | 第18-22页 |
2.4.1 光纤损耗 | 第18-19页 |
2.4.2 光纤色散 | 第19-21页 |
2.4.3 非线性效应 | 第21-22页 |
2.5 本章小结 | 第22-23页 |
第3章 色散及非线性补偿研究及仿真 | 第23-35页 |
3.1 色散补偿技术 | 第23页 |
3.2 DCF光纤色散补偿 | 第23-26页 |
3.2.1 DCF光纤色散补偿法 | 第23-24页 |
3.2.2 DCF光纤色散补偿仿真 | 第24-26页 |
3.3 FGB色散补偿 | 第26-30页 |
3.3.1 FGB色散补偿法 | 第26-27页 |
3.3.2 FGB色散补偿仿真 | 第27-30页 |
3.4 PMD色散补偿 | 第30-32页 |
3.4.1 PMD色散补偿法 | 第30页 |
3.4.2 PMD色散补偿法仿真 | 第30-32页 |
3.5 非线性效应补偿 | 第32-34页 |
3.5.1 改进的反向传输补偿算法 | 第32-33页 |
3.5.2 改进的反向传输补偿算法仿真 | 第33-34页 |
3.6 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 载波相位恢复算法研究及仿真 | 第35-53页 |
4.1 相位估计概述 | 第35-40页 |
4.1.1 相位估计模型 | 第35-38页 |
4.1.2 相位估计的必要性 | 第38-40页 |
4.1.3 相位估计技术 | 第40页 |
4.2 光学相位估计 | 第40-43页 |
4.2.1 光锁相环OPLL原理 | 第41页 |
4.2.2 光锁相环OPLL关键技术 | 第41-42页 |
4.2.3 光锁相环PPL主要缺点 | 第42-43页 |
4.3 载波相位估计 | 第43-49页 |
4.3.1 M次幂相位估计 | 第43-46页 |
4.3.2 盲相位搜索算法 | 第46-47页 |
4.3.3 新型分割算法 | 第47-49页 |
4.4 改进的BPS算法 | 第49-52页 |
4.4.1 改进的BPS算法原理 | 第49-51页 |
4.4.2 改进的BPS算法的仿真 | 第51-52页 |
4.5 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 相干光通信系统仿真 | 第53-63页 |
5.1 DP-QPSK相干光通信仿真系统 | 第53-58页 |
5.1.1 搭建 100Gb/s DP-QPSK相干光通信系统 | 第53页 |
5.1.2 DSP处理模块 | 第53-55页 |
5.1.3 仿真结果分析 | 第55-58页 |
5.2 16QAM相干光通信仿真系统 | 第58-62页 |
5.2.1 搭建 16QAM相干光通信系统 | 第58-59页 |
5.2.2 系统仿真结果分析 | 第59-62页 |
5.3 本章小结 | 第62-63页 |
结论 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第68页 |