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全光波长变换器及其在光网络中的应用研究

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

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