摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-49页 |
引言 | 第13-14页 |
1.1 弹性光网络的概念 | 第14-16页 |
1.2 弹性光网络架构以及关键问题研究现状 | 第16-19页 |
1.2.1 弹性光网络架构 | 第16-17页 |
1.2.2 弹性光网络的关键问题与研究现状 | 第17-19页 |
1.3 弹性光网络中全光信号处理技术的研究意义、特点与研究现状 | 第19-33页 |
1.3.1 全光信号处理的基本概念与研究意义 | 第19-26页 |
1.3.2 弹性光网络中全光信号处理技术的研究意义与特点 | 第26-29页 |
1.3.3 弹性光网络中的全光信号处理技术的研究现状 | 第29-33页 |
1.4 论文的主要工作和创新点 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-49页 |
第二章 适用于弹性光网络的灵活可调的信号组播方案 | 第49-71页 |
2.1 SOA的结构和工作原理 | 第51-53页 |
2.2 SOA中四波混频效应的原理解析 | 第53-54页 |
2.3 基于SOA中四波混频原理的灵活可调单信道信号组播方案 | 第54-60页 |
2.3.1 信号组播技术在弹性光网络中的应用场景 | 第54-55页 |
2.3.2 灵活可调的单信道信号组播技术原理 | 第55-56页 |
2.3.3 实验装置以及实验结果分析 | 第56-60页 |
2.4 基于SOA中四波混频原理的灵活可调多信道信号组播方案 | 第60-66页 |
2.4.1 引言 | 第60-61页 |
2.4.2 灵活可调的多信道信号组播技术原理 | 第61-62页 |
2.4.3 实验装置以及实验结果分析 | 第62-66页 |
2.5 本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
第三章 高阶码型转换技术研究 | 第71-89页 |
3.1 SOA的理论模型研究 | 第72-80页 |
3.1.1 SOA的常用理论模型 | 第72页 |
3.1.2 SOA中D-FWM效应的理论模型 | 第72-79页 |
3.1.3 理论模型求解步骤 | 第79-80页 |
3.2 基于SOA中D-FWM的8QAM/16QAM码型转换方案 | 第80-83页 |
3.2.1 操作原理 | 第80-81页 |
3.2.2 仿真设置与结果 | 第81-83页 |
3.3 基于SOA中D-FWM的并行双通道DQPSK-DPSK码型转换方案 | 第83-86页 |
3.3.1 操作原理 | 第83-84页 |
3.3.2 实验设置与结果分析 | 第84-86页 |
3.4 本章小结 | 第86页 |
参考文献 | 第86-89页 |
第四章 基于QD-SOA的全光逻辑门方案 | 第89-109页 |
4.1 QD-SOA | 第90-94页 |
4.1.1 QD-SOA的制备 | 第90-93页 |
4.1.2 QD-SOA的基本性能测试 | 第93-94页 |
4.2 基于QD-SOA的全光逻辑门方案 | 第94-101页 |
4.2.1 操作原理 | 第94-96页 |
4.2.2 实验设置和结果分析 | 第96-101页 |
4.3 基于SOA的四通道灵活可调DPSK逻辑XOR门方案 | 第101-104页 |
4.3.1 操作原理 | 第101页 |
4.3.2 实验设置和结果分析 | 第101-104页 |
4.4 本章小结 | 第104-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |
第五章 偏振不敏感灵活可调信号互换以及信号再生方案 | 第109-123页 |
5.1 信号互换方案原理分析 | 第110-113页 |
5.1.1 方案的工作机制 | 第110页 |
5.1.2 实验设置与结果分析 | 第110-113页 |
5.2 利用相敏放大器技术实现偏振不敏感的信号再生方案 | 第113-120页 |
5.2.1 相敏放大器的概念 | 第113-115页 |
5.2.2 PSA主要实现方法 | 第115-116页 |
5.2.3 利用相敏放大器实现偏振不敏感的信号再生方案 | 第116-120页 |
5.2.3.1 方案原理 | 第116-117页 |
5.2.3.2 实验装置及结果 | 第117-120页 |
5.3 本章小结 | 第120-121页 |
参考文献 | 第121-123页 |
第六章 总结与展望 | 第123-125页 |
缩略语 | 第125-131页 |
致谢 | 第131-133页 |
博士期间发表的学术论文清单 | 第133-134页 |