第1章 概论 | 第1-20页 |
·基本光纤通信系统 | 第11页 |
·光波分复用技术的基本概念和原理 | 第11-13页 |
·光波分复用技术的主要特点 | 第13-14页 |
·国内外研究的现状 | 第14-15页 |
·光波分复用的受限因素 | 第15-18页 |
·激光器的波长稳定性 | 第16页 |
·色散的制约 | 第16-17页 |
·非线性效应的制约 | 第17-18页 |
·本课题的提出 | 第18-20页 |
第2章 单模光纤基本光学性质 | 第20-29页 |
·单模光纤几何结构和种类 | 第20-21页 |
·几何结构 | 第20页 |
·主要类型 | 第20-21页 |
·单模光纤的传播模式和截至波长 | 第21-24页 |
·传播模式 | 第21-23页 |
·单模光纤的单模条件和截止波长 | 第23-24页 |
·光纤三个传输特性参数 | 第24-28页 |
·光纤的损耗 | 第24-26页 |
·光纤的色散 | 第26-27页 |
·光纤非线性效应 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
第3章 光信号在波分复用单模光纤系统中的遵守非线性传输方程 | 第29-36页 |
·几个假设 | 第30-31页 |
·WDM系统的信道数与总光场E | 第31-32页 |
·WDM单模光纤系统中光波基本波动方程 | 第32-33页 |
·非线性传输方程的归一化及其丰富内涵 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
第4章 相位调制效应及其对WDM系统性能的影响 | 第36-43页 |
·自相位调制效应及频率啁啾 | 第36页 |
·交叉相位调制(XPM)效应 | 第36-39页 |
·引言 | 第36-38页 |
·XPM耦合传输方程 | 第38-39页 |
·多信道XPM效应指数表达式推导及其模型 | 第39-41页 |
·正弦调制 | 第39页 |
·任意调制方式 | 第39-40页 |
·多信道任意调制方式的XPM效应及其模型 | 第40-41页 |
·抑制XPM影响应考虑的因素 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-43页 |
第5章 WDM光纤系统中的四波混频效应及其对系统性能的影响 | 第43-51页 |
·FWM的产生、相位匹配条件及其对WDM系统性能的影响 | 第43-45页 |
·FWM的非线性传输方程和FWM转化效率 | 第45-48页 |
·抑制四波混频效应的方案 | 第48-49页 |
·FWM和光纤选型 | 第49-50页 |
·本章小结 | 第50-51页 |
第6章 受激非弹性散射对WDM系统性能的影响 | 第51-62页 |
·受激喇曼散射对WDM系统性能的影响 | 第52-56页 |
·受激喇曼散射增益和阈值 | 第52-54页 |
·SRS效应对WDM系统性能的限制 | 第54-55页 |
·受激喇曼散射耦合传输方程 | 第55-56页 |
·多信道系统中SRS效应的抑制 | 第56页 |
·受激布里渊散射(SBS) | 第56-60页 |
·受激布里渊散射增益和阈值 | 第57-59页 |
·受激布里渊散射对WDM系统性能制约及抑制方案 | 第59-60页 |
·受激布里渊散射与受激喇曼散射的比较 | 第60-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历 | 第68页 |