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掺铒光纤放大器的优化设计及实验研究

摘要第1-6页
Abstract第6-15页
1 绪论第15-23页
   ·光纤通信技术发展简介第15-18页
   ·掺铒光纤放大器的背景研究、国内外现状及发展前景第18-21页
     ·掺铒光纤放大器的研究背景第18-19页
     ·掺铒光纤放大器的国内外研究现状及发展前景第19-21页
   ·本章小结第21-23页
2 掺铒光纤放大器的理论基础第23-35页
   ·掺铒光纤放大器的工作原理第23-24页
   ·掺铒光纤放大器的组成和泵浦方式第24-27页
     ·掺铒光纤放大器的结构组成第24-25页
     ·掺铒光纤放大器(EDFA)的泵浦方式第25-27页
   ·掺铒光纤放大器的特性参数第27-32页
   ·掺铒光纤放大器(EDFA)的优点第32-33页
   ·本章小结第33-35页
3 掺铒光纤放大器增益平坦性的改进设计第35-53页
   ·EDFA增益平坦性的简要介绍第35-38页
     ·EDFA增益平坦度定义第35-36页
     ·EDFA的增益平坦性优化技术研究第36-37页
     ·EDFA增益平坦度的影响因素第37-38页
     ·增益平坦性改进的意义第38页
   ·EDFA自身增益平坦性的改进设计第38-41页
     ·通过改变光纤基质类型来改善放大器的增益平坦性第39页
     ·通过掺入其他元素来改进EDFA的增平坦性第39-40页
     ·通过整体搜索算法来实现EDFA增平坦性的改进设计第40-41页
   ·静态增益均衡滤波器平坦技术第41-42页
     ·基于光纤光栅的增益平坦滤波器第41-42页
     ·基于光纤环的增益平滤波器第42页
   ·动态增益均衡滤波器平坦技术第42-44页
     ·全光声光可调虑波技术(ATOF)第42-43页
     ·级联液晶光学均衡虑波(OHE)第43页
     ·非对称Mach-Zehnder干仪仪级联均衡器第43页
     ·全聚合液晶光的可调转均衡器第43-44页
     ·VOA(Variable Optical Attenuator)+GFF第44页
   ·EDFA增益平坦改进方案分析比较第44-45页
   ·掺铒光纤放器其他方面的改进设计第45-51页
     ·掺铒光纤长度的改进第45-47页
     ·不同泵浦功率时最好掺铒光纤长度的改进设计第47-48页
     ·泵浦功率的改进设计第48-50页
     ·实验仿真结果第50-51页
   ·本章小结第51-53页
4 掺铒光纤放器的算法改进第53-67页
   ·掺铒光纤放器的模型理论第53-58页
     ·Giles模型第53-54页
     ·Saleh模型第54-57页
     ·均匀展宽二能级模型第57-58页
   ·掺铒光纤放大器的改进算法介绍第58-59页
   ·掺铒光纤放大器的离子群改进算法(PSO)第59-62页
     ·离子群改进算法(PSO)的基础理论第59-60页
     ·离子群改进算法的方法第60-61页
     ·PSO改进EDFA的目标及评价函数第61-62页
   ·PSO算法改进掺饵光纤放大器第62-65页
     ·PSO算法改进C波段的EDFA第62-64页
     ·PSO算法改进C波段的EDFA第64-65页
   ·改进掺铒光纤放大器的遗传算法第65-66页
     ·遗传算法(GA)简介第65-66页
     ·GA算法与PSO算法比较第66页
   ·本章小结第66-67页
5 基于DSP的EDFA自动增益控制技术第67-81页
   ·自动增益控制原理第67-68页
     ·自动增益控制的概念第67页
     ·EDFA增益自动控制方式第67-68页
   ·EDFA中增益自动控制的电路图设计第68页
   ·EDFA中用DSP实现增益自动控制的设计实现第68-72页
     ·DSP的简介第68-69页
     ·DSP芯片的选用第69-70页
     ·TMS320F2812简介第70-72页
   ·A/D与D/A的转换第72-73页
     ·DSP与A/D的接口电路设计第72-73页
     ·DSP与D/A的接口电路设计第73页
   ·PID控制理论及EDFA程序设计第73-79页
     ·PID控制算法第74-76页
     ·EDFA的程序流程图第76-79页
   ·本章小结第79-81页
6 总结与展望第81-83页
   ·全文总结第81页
   ·本文展望第81-83页
参考文献第83-87页
致谢第87-89页
作者简介及读研期间主要科研成果第89页

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