摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 概述 | 第15-16页 |
1.2 全光再生技术的研究现状 | 第16-24页 |
1.2.1 全光再生器结构 | 第17-19页 |
1.2.2 全光时钟提取实现方案 | 第19-20页 |
1.2.3 基于 HNLF 的光判决门 | 第20-21页 |
1.2.4 多通道全光再生技术 | 第21-24页 |
1.3 磁光效应在光纤通信中的应用 | 第24-27页 |
1.3.1 光纤磁光效应 | 第24-26页 |
1.3.2 磁光光纤光栅 | 第26-27页 |
1.3.3 磁光非线性效应研究 | 第27页 |
1.4 论文主要内容 | 第27-30页 |
第二章 磁光非线性耦合模理论与实验 | 第30-44页 |
2.1 光纤磁光非线性耦合模理论 | 第30-33页 |
2.2 基于磁光四波混频的全光再生实验 | 第33-36页 |
2.3 光纤布拉格光栅中导波光的磁光非线性耦合模理论 | 第36-38页 |
2.4 磁致光子带隙移动实验 | 第38-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-44页 |
第三章 磁光光纤萨格纳克干涉结构研究 | 第44-59页 |
3.1 磁光光纤萨格纳克干涉理论 | 第44-48页 |
3.1.1 磁光萨格纳克干涉结构 | 第44-47页 |
3.1.2 磁光非线性光环镜 | 第47-48页 |
3.2 磁光光纤萨格纳克干涉实验 | 第48-55页 |
3.2.1 萨格纳克干涉仪的磁控特性 | 第48-50页 |
3.2.2 高非线性光纤的磁光费尔德常数 | 第50-51页 |
3.2.3 温度不敏感的磁场测量技术 | 第51-55页 |
3.3 MO-NOLM 的磁光特性研究 | 第55-58页 |
3.3.1 MO-NOLM 结构 | 第55-56页 |
3.3.2 磁场对透射闲频光的影响 | 第56-58页 |
3.3.3 磁场对 MO-NOLM 功率转移函数的影响 | 第58页 |
3.4 本章小结 | 第58-59页 |
第四章 基于光纤参量振荡器的全光再生技术 | 第59-79页 |
4.1 光纤参量振荡器的闲频光反馈控制技术 | 第59-68页 |
4.1.1 FOPO 工作原理与实验系统 | 第59-60页 |
4.1.2 影响 FOPO 工作性能因素分析 | 第60-64页 |
4.1.3 闲频光反馈控制方案 | 第64-68页 |
4.2 光纤参量振荡器的品质因数——频率锁定因子 | 第68-71页 |
4.3 基于 FOPO 的单一结构全光 3R 再生器 | 第71-75页 |
4.3.1 再生原理 | 第71页 |
4.3.2 系统结构与实验结果 | 第71-73页 |
4.3.3 再生性能分析 | 第73-75页 |
4.4 光纤参量振荡器的光学双稳态特性 | 第75-78页 |
4.5 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 全光 3R 再生实验研究 | 第79-91页 |
5.1 全光 3R 再生系统结构 | 第79-80页 |
5.2 基于 FOPO 和 FWM 的全光 3R 再生 | 第80-86页 |
5.2.1 全光 3R 再生实验系统 | 第81-83页 |
5.2.2 时钟泵浦再生结果 | 第83-84页 |
5.2.3 数据泵浦再生结果 | 第84-86页 |
5.3 基于 FOPO 和 MO-NOLM 的磁控全光 3R 再生实验 | 第86-90页 |
5.3.1 磁控全光 3R 再生实验结构 | 第86-87页 |
5.3.2 磁控全光 3R 再生实验结果 | 第87-90页 |
5.4 本章小结 | 第90-91页 |
第六章 多波长全光 2R 再生 | 第91-106页 |
6.1 多通道再生原理 | 第91-93页 |
6.1.1 多通道再生过程中的串扰问题 | 第91-92页 |
6.1.2 多通道再生中的串扰抑制方案 | 第92-93页 |
6.2 基于数据泵浦 FWM 方案的四波长 2R 再生实验 | 第93-100页 |
6.2.1 实验结构 | 第93-96页 |
6.2.2 实验结果与讨论 | 第96-100页 |
6.3 基于时钟泵浦 FWM 方案的八波长再生仿真 | 第100-104页 |
6.4 本章小结 | 第104-106页 |
第七章 总结与展望 | 第106-108页 |
7.1 全文总结 | 第106-107页 |
7.2 未来工作的相关展望 | 第107-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-119页 |
攻博期间取得的研究成果 | 第119-122页 |