摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
缩略词表 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-26页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 全光信号处理研究现状 | 第15-23页 |
1.2.1 光纤参量放大研究现状 | 第16-18页 |
1.2.2 全光参量再生研究现状 | 第18-20页 |
1.2.3 全光时钟提取研究现状 | 第20-22页 |
1.2.4 全光萨格纳克研究现状 | 第22-23页 |
1.3 磁控全光信号处理研究现状 | 第23页 |
1.4 论文主要内容与创新点 | 第23-26页 |
第二章 光纤参量放大特性研究 | 第26-44页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 工作原理 | 第26-30页 |
2.3 增益特性 | 第30-37页 |
2.3.1 增益系数 | 第30-32页 |
2.3.2 增益谱宽 | 第32-36页 |
2.3.3 增益平坦性 | 第36-37页 |
2.4 噪声特性 | 第37-42页 |
2.4.1 光纤参量放大器噪声源 | 第37-38页 |
2.4.2 光纤参量放大器噪声指数 | 第38-39页 |
2.4.3 泵浦噪声转移特性仿真结果 | 第39-42页 |
2.4.4 泵浦噪声转移特性实验结果 | 第42页 |
2.5 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 基于光纤四波混频的再生特性研究 | 第44-52页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 工作原理 | 第44-45页 |
3.3 噪声转移特性 | 第45-48页 |
3.3.1 平均功率PTF曲线 | 第45-46页 |
3.3.2 再生器最佳工作点 | 第46-47页 |
3.3.3 泵浦转移噪声对再生器工作性能影响 | 第47-48页 |
3.4 再生器工作性能 | 第48-51页 |
3.4.1 基于光时钟偏移泵浦的全光再生方案 | 第48-49页 |
3.4.2 光时钟偏移泵浦全光再生实验 | 第49-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 光纤参量振荡器的时钟提取特性研究 | 第52-59页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 工作原理 | 第52-54页 |
4.3 基于FOPO的全光时钟提取实验 | 第54-55页 |
4.4 磁场对FOPO工作性能的影响 | 第55-58页 |
4.4.1 基于磁光高非线性光纤的磁控全光时钟提取 | 第55-56页 |
4.4.2 基于磁光晶体的磁控全光时钟提取 | 第56-58页 |
4.5 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 磁光萨格纳克的调制/开关特性研究 | 第59-71页 |
5.1 引言 | 第59页 |
5.2 磁控光纤Sagnac干涉理论 | 第59-62页 |
5.3 磁光调制功能 | 第62-66页 |
5.3.1 透射率的磁场依赖特性 | 第62-64页 |
5.3.2 磁光调制实验 | 第64-65页 |
5.3.3 动态磁光调制特性 | 第65-66页 |
5.4 非线性光控光开关实验 | 第66-68页 |
5.5 多功能磁控光纤信号处理器件研制 | 第68-70页 |
5.5.1 多功能器件工作原理 | 第68-69页 |
5.5.2 多功能器件性能测试实验 | 第69-70页 |
5.6 本章小结 | 第70-71页 |
第六章 总结与展望 | 第71-73页 |
6.1 全文总结 | 第71-72页 |
6.2 未来工作的相关展望 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-80页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第80-81页 |