第一章 OADM 的发展概况 | 第7-24页 |
1.1 OADM 基本概况 | 第8-12页 |
1.1.1 光分/插复用器 | 第8-11页 |
1.1.2 国内外研究概况 | 第11-12页 |
1.2 OADM 的基本类型 | 第12-24页 |
1.2.1 分波器+空间交换单元+合波器结构的 OADM | 第13-15页 |
1.2.2 波长光栅路由器(WGR)结构的 OADM | 第15-16页 |
1.2.3 声光可调谐滤波器结构的 OADM | 第16-17页 |
1.2.4 解复用器/复用器结构的 OADM | 第17-18页 |
1.2.5 耦合单元+滤波单元+合波器结构的 OADM | 第18-24页 |
第二章 全光 OADM 原理及 FBG 特性分析 | 第24-40页 |
2.1 磁调谐 FBG 的全光 OADM 工作原理 | 第25-26页 |
2.1.1 研究方法 | 第25页 |
2.1.2 OADM 设计结构原理 | 第25-26页 |
2.2 光纤 Bragg 光栅的制作 | 第26-32页 |
2.2.1 光纤光敏性 | 第27-28页 |
2.2.2 紫外写入光纤 Bragg 光栅 | 第28-31页 |
2.2.3 光纤光栅的制备 | 第31-32页 |
2.3 FBG 波长可调谐原理 | 第32-37页 |
2.3.1 波长应变原理 | 第33页 |
2.3.2 温度引起 Bragg 波长变化 | 第33-35页 |
2.3.3 应力引起 Bragg 波长变化 | 第35-37页 |
2.3.4 温度与应变对 Bragg 波长影响的对比 | 第37页 |
2.4 光纤光栅的应用 | 第37-40页 |
第三章 磁调谐 FBG 研究 | 第40-61页 |
3.1 超磁致伸缩材料 | 第41-44页 |
3.1.1 超磁致伸缩材料简介 | 第41-42页 |
3.1.2 超磁致伸缩材料伸缩特性 | 第42-44页 |
3.2 GMM 调谐光纤光栅研究 | 第44-48页 |
3.2.1 GMM 调谐光纤光栅原理 | 第44-46页 |
3.2.2 GMM 调谐光纤光栅原理分析 | 第46-48页 |
3.3 伸缩材料调谐 FBG 设计方案 | 第48-53页 |
3.3.1 超磁致伸缩材料调谐机构 | 第48-51页 |
3.3.2 调谐装置的工作 | 第51-52页 |
3.3.3 电源的选择 | 第52-53页 |
3.3.4 GMM 调谐 FBG 结构性能比较 | 第53页 |
3.4 GMM 调谐 FBG 实验研究 | 第53-61页 |
3.4.1 光纤 Bragg 光栅的反射谱实验 | 第54-56页 |
3.4.2 超磁致伸缩棒调谐 FBG 实验 | 第56-59页 |
3.4.3 超磁致伸缩棒调谐 FBG 性能分析 | 第59-61页 |
第四章 全光磁调谐 OADM 的装置设计 | 第61-73页 |
4.1 FBG 的全光 OADM 设计 | 第61-66页 |
4.1.1 技术路线 | 第62-63页 |
4.1.2 OADM 结构设计 | 第63-65页 |
4.1.3 OADM 的设计性能分析 | 第65-66页 |
4.2 全光磁调谐 OADM 装置 | 第66-73页 |
4.2.1 全光超磁致伸缩调谐 FBG 的多路 OADM 结构 | 第67-68页 |
4.2.2 系统中的光无源器件 | 第68-70页 |
4.2.3 OADM 串扰 | 第70-71页 |
4.2.4 全光磁调谐 OADM 的特点 | 第71-73页 |
第五章 磁调谐 OADM 实验研究 | 第73-87页 |
5.1 磁调谐 OADM 实验 | 第74-83页 |
5.1.1 插入损耗的测量 | 第75-77页 |
5.1.2 输入信道波长间隔 | 第77-78页 |
5.1.3 上/下路端口隔离度的测量 | 第78页 |
5.1.4 OADM 各种串扰的测量 | 第78-79页 |
5.1.5 其它主要技术指标的测定 | 第79-83页 |
5.2 实验结果分析 | 第83-87页 |
5.2.1 结果分析 | 第83-84页 |
5.2.2 全光磁调谐 OADM 的先进性 | 第84-85页 |
5.2.3 全光磁调谐 OADM 的不足 | 第85页 |
5.2.4 全光磁调谐 OADM 的应用 | 第85-87页 |
第六章 结论与有待研究问题 | 第87-89页 |
致 谢 | 第89-90页 |
参考文献 | 第90-94页 |
摘 要 | 第94-97页 |
ABSTRACT | 第97页 |