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光分组交换网络中的全光时钟恢复技术研究

摘要第1-9页
Abstract第9-11页
缩略字表第11-13页
第一章 绪论第13-22页
   ·前言第13页
   ·光网络的发展趋势第13-16页
   ·光分组交换网络第16-19页
     ·产生背景第16-17页
     ·技术特点第17-18页
     ·面临的问题第18-19页
   ·光分组交换技术研究概况第19-20页
   ·本文的主要研究内容第20-22页
第二章 光分组交换关键技术第22-36页
   ·光分组交换网络的结构体系第22-28页
     ·网络的组成第22-23页
     ·网络的协议参考模型第23-25页
     ·交换节点的结构第25-27页
     ·分组数据的结构第27-28页
   ·光分组交换关键技术及发展现状第28-34页
     ·分组同步技术第28-29页
     ·光信号再生技术第29-30页
     ·分组头及处理技术第30-31页
     ·分组竞争解决技术第31-33页
     ·光开关技术第33页
     ·波长变换技术第33-34页
     ·光时钟恢复技术第34页
   ·本章小节第34-36页
第三章 RZ 数据全光时钟恢复技术第36-55页
   ·前言第36-37页
     ·光时钟恢复的作用第36页
     ·全光时钟恢复技术的引入第36-37页
   ·归零码(RZ)数据全光时钟恢复技术第37-42页
     ·利用锁模光纤环激光器实现时钟恢复第37-38页
     ·利用锁模半导体激光器实现时钟恢复第38-39页
     ·利用DFB 激光器实现时钟恢复第39-40页
     ·利用光锁相环技术实现时钟恢复第40-42页
     ·技术比较第42页
   ·基于TS-DFB 激光器的时钟恢复技术研究第42-53页
     ·多区DFB 激光器相关理论第43-46页
       ·自脉动效应及原理第43-44页
       ·注入锁定和锁定模式第44-45页
       ·注入锁定的数学表示第45-46页
     ·仿真系统的搭建第46-48页
       ·双区折射率耦合DFB 激光器模型的构建第46页
       ·64 Gbit/s RZ PRBS 信号发生器的模拟第46-47页
       ·传输信道的模拟第47-48页
     ·仿真结果及分析第48-53页
       ·自脉动效应第48-49页
       ·注入锁定与时钟恢复第49-50页
       ·锁定范围第50-51页
       ·锁定所需时间第51-52页
       ·信号的时间抖动第52-53页
       ·码型效应第53页
   ·本章小结第53-55页
第四章 NRZ 数据全光时钟恢复技术第55-72页
   ·引言第55页
   ·NRZ 数据的时钟信号增强技术研究第55-61页
     ·利用光逻辑实现信号处理第55-57页
     ·利用SOA 中的非线性效应实现信号处理第57-61页
       ·利用增益饱和实现码型转换第57-58页
       ·利用自相位调制实现码型转换第58-59页
       ·利用交叉相位调制实现码型转换第59-61页
   ·一种新颖的全光纤时钟信号增强技术第61-68页
     ·技术原理第61-63页
     ·系统组成第63-64页
     ·系统仿真和结果分析第64-67页
     ·技术优点第67-68页
   ·NRZ 数据的时钟恢复研究第68-70页
   ·本章小结第70-72页
第五章 结论第72-76页
参考文献第76-83页
致谢第83-84页
作者简历第84页

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