摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-14页 |
第一章 绪论 | 第14-25页 |
·光通信网络的研究进展 | 第14-18页 |
·集成光学发展概述 | 第18-21页 |
·混沌保密通信的发展现状 | 第21-23页 |
·论文的主要研究内容 | 第23-25页 |
第二章 全光波长变换技术概述 | 第25-38页 |
·引言 | 第25-26页 |
·基于交叉增益调制(XGM)效应的波长变换技术 | 第26-28页 |
·基于交叉相位调制(XPM)效应的波长变换技术 | 第28-32页 |
·基于四波混频(FWM)效应的波长变换技术 | 第32-35页 |
·基于差频(DFG)效应的波长变换技术 | 第35-37页 |
·本章小结 | 第37-38页 |
第三章 SOA-ASE 频谱分割全光波长变换器研究 | 第38-52页 |
·引言 | 第38-40页 |
·半导体光放大器(SOA)的工作原理 | 第40-43页 |
·ASE 频谱分割实现波长变换的工作原理 | 第43-47页 |
·光纤非对称马赫-泽德尔干涉仪(AMZI)的工作原理 | 第47-48页 |
·实验和结果 | 第48-51页 |
·本章小结 | 第51-52页 |
第四章 可变光缓存器设计 | 第52-67页 |
·课题来源与研究意义 | 第52-53页 |
·用于HORNET 接入控制的可变光延迟线的设计 | 第53-59页 |
·可变光延迟线方案结构与原理 | 第53-56页 |
·仿真结果和分析 | 第56-59页 |
·十进制可编程光缓存器的提出 | 第59-65页 |
·十进制可编程光缓存器的结构 | 第59-61页 |
·十进制可编程光缓存器的工作原理及特点 | 第61-63页 |
·十进制可编程光缓存器设计举例 | 第63-64页 |
·仿真结果 | 第64-65页 |
·本章小节 | 第65-67页 |
第五章 HORNET 网 MAC 层协议的改进 | 第67-80页 |
·HORNET 网简述 | 第67-70页 |
·HORNET 的体系结构 | 第67-68页 |
·HORNET 节点 | 第68-70页 |
·相关的MAC 层协议 | 第70-72页 |
·具有多个时隙大小的分时隙CSMA/CA 协议 | 第70-71页 |
·不分时隙的可重传的CSMA/CA 协议 | 第71-72页 |
·改进的无优先级的MAC 层协议 | 第72-75页 |
·带有可变光延迟线的节点新结构 | 第72-73页 |
·基于新节点结构的改进的不分时隙的CSMA/CA MAC 方案 | 第73-75页 |
·进一步改进的有优先级的MAC 层协议 | 第75-79页 |
·带可变光延迟线和IP 包优先级检测的节点新结构 | 第75页 |
·基于新节点结构的进一步改进的MAC 方案 | 第75-78页 |
·仿真结果 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第六章 非对称孪生波导结构理论分析 | 第80-93页 |
·引言 | 第80-81页 |
·一个通用的光子集成平台——非对称孪生波导技术 | 第81-83页 |
·ATG 结构的分析方法 | 第83页 |
·非对称孪生波导(ATG)结构的理论分析 | 第83-91页 |
·非对称五层波导的正交模式分析 | 第83-87页 |
·多量子阱波导的理论模型 | 第87页 |
·MQW 波导与无源波导的ATG 结构的理论分析 | 第87-91页 |
·计算实例 | 第91-92页 |
·本章小结 | 第92-93页 |
第七章 PolSK 光混沌通信系统的保密性分析 | 第93-101页 |
·引言 | 第93页 |
·实验系统及工作原理简介 | 第93-94页 |
·判定系统信号的混沌性 | 第94-97页 |
·直接观测法 | 第95页 |
·Lyapunov 指数分析法 | 第95-96页 |
·自功率谱密度分析法 | 第96-97页 |
·系统保密性分析 | 第97-100页 |
·最小嵌入维数计算 | 第98-99页 |
·抗攻击性分析 | 第99-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
第八章 总结与展望 | 第101-105页 |
·本文工作总结 | 第101-102页 |
·进一步的工作 | 第102-105页 |
参考文献 | 第105-112页 |
作者在攻读博士学位期间公开发表的论文 | 第112-113页 |
作者在攻读博士学位期间申请的专利 | 第113-114页 |
作者在攻读博士学位期间所做的项目 | 第114-115页 |
致谢 | 第115-116页 |
博硕士学位论文同意发表声明 | 第116-117页 |
发表意见书 | 第117页 |