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基于QD-SOA的全光逻辑门研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 光纤通信第9-10页
    1.2 全光网络第10-11页
    1.3 基于QD-SOA的全光器件第11-14页
    1.4 本文的工作安排第14-15页
第2章 量子点光放大器的基本理论第15-21页
    2.1 引言第15页
    2.2 量子点光放大器第15-17页
        2.2.1 半导体光放大器的发展第15-16页
        2.2.2 QD-SOA的特点第16-17页
    2.3 QD-SOA的工作原理第17页
    2.4 QD-SOA的静态模型及建模方法第17-19页
    2.5 QD-SOA的动态模型及建模方法第19-20页
    2.6 本章小结第20-21页
第3章 基于QD-SOA的波长转换器第21-30页
    3.1 引言第21页
    3.2 基于XPM效应和基于XGM效应实现的波长转换第21-24页
        3.2.1 基于XPM效应的波长转换的工作原理第21-23页
        3.2.2 基于XGM效应的波长转换的工作原理第23-24页
    3.3 基于XPM效应的波长转换器实现大的输出消光比的条件第24-26页
    3.4 基于XGM效应的波长转换器的误码率研究第26-29页
        3.4.1 有源区长度对BER的影响第27-28页
        3.4.2 输入泵浦光功率对BER的影响第28页
        3.4.3 最大模式增益对BER的影响第28-29页
    3.5 本章小结第29-30页
第4章 基于QD-SOA-XPM的全光逻辑与门的数值分析第30-36页
    4.1 引言第30页
    4.2 工作原理第30-31页
    4.3 数值模拟第31-32页
    4.4 时延的影响第32-33页
    4.5 输入功率的影响第33-35页
    4.6 本章小结第35-36页
第5章 基于QD-SOA-XPM的全光逻辑异或门的数值分析第36-44页
    5.1 引言第36页
    5.2 工作原理第36-37页
    5.3 数值模拟第37-38页
    5.4 QD-SOA的固有参数设置对Q因子的影响第38-41页
        5.4.1 最大模式增益与Q因子的关系第38-39页
        5.4.2 线宽增强因子与Q因子的关系第39-40页
        5.4.3 注入电流与Q因子的关系第40页
        5.4.4 弛豫时间t_(w2)与Q因子的关系第40-41页
    5.5 输入信号光脉冲对Q因子的影响第41-42页
        5.5.1 输入信号光脉冲宽度与Q因子的关系第41页
        5.5.2 输入信号光功率与Q因子的关系第41-42页
    5.6 探测光时延对Q因子的影响第42-43页
    5.7 本章小结第43-44页
第6章 基于QD-SOA-XGM的全光逻辑与门的数值分析第44-49页
    6.1 引言第44页
    6.2 工作原理第44-45页
    6.3 数值模拟第45页
    6.4 相关参数对码型效应的影响第45-48页
        6.4.1 信号光功率差对码型效应的影响第45-46页
        6.4.2 有源区宽度对码型效应的影响第46-47页
        6.4.3 第一级输出光功率放大倍数对码型效应的影响第47页
        6.4.4 注入电流对码型效应的影响第47-48页
    6.5 本章小结第48-49页
第7章 总结与展望第49-51页
参考文献第51-56页
在读期间发表的学术论文及研究成果第56-57页
致谢第57页

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