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半导体光放大器非线性特性在光纤通信中的应用

摘要第1-8页
Abstract第8-10页
第一章 序言第10-21页
 §1.1 光通信技术的发展现状和趋势第10-13页
  §1.1.1 向超大容量、超长距离波分复用、光时分复用和两者混合的方向发展第10-11页
  §1.1.2 光孤子通信技术第11-12页
  §1.1.3 未来光传输方案第12页
  §1.1.4 光纤技术的新进展第12-13页
  §1.1.5 光放大器第13页
 §1.2 本论文的主要工作及创新点第13-14页
 参考文献第14-21页
第二章 半导体光放大器第21-33页
 §2.1 半导体光放大器概论第21-22页
 §2.2 半导体光放大器的基本原理与器件结构第22页
 §2.3 光纤通信对光放大器性能要求第22-23页
 §2.4 半导体光放大器的研究进展第23-25页
  §2.4.1 优化量子阱结构的设计第23页
  §2.4.2 建立量子点光放大器新的增益模型第23-24页
  §2.4.3 采用新的量子溅射工艺第24页
  §2.4.4 掺氮元素改善SOA特性第24-25页
 §2.5 半导体光放大器在光通信系统中的应用第25-31页
  §2.5.1 基本的网络应用第25页
  §2.5.2 半导体光放大器的非线性应用第25-27页
  §2.5.3 半导体光放大器的功能应用第27-31页
 参考文献第31-33页
第三章 利用SOA环形腔和NOLM对锁模脉冲进行压缩第33-43页
 §3.1 引言第33页
 §3.2 模型第33-34页
 §3.3 理论分析第34-37页
  §3.3.1 脉冲在SOA环形腔的传输第34-36页
  §3.3.2 脉冲在NOLM的传输第36-37页
 §3.4 结果与讨论第37-41页
  §3.4.1 SOA环形腔对入射脉冲的压缩研究第38-39页
  §3.4.2 NOLM对从SOA环形腔中出射的脉冲的消基座研究第39-40页
  §3.4.3 DSF的长度对消基座效果的影响第40-41页
 §3.5 结束语第41页
 参考文献第41-43页
第四章 基于半导体光放大器环形腔的全光频率倍增和时钟恢复第43-52页
 §4.1 引言第43页
 §4.2 模型第43-44页
 §4.3 理论分析第44-45页
 §4.4 结果与讨论第45-50页
 §4.5 结束语第50页
 参考文献第50-52页
第五章 基于半导体光放大器交叉偏振调制的波长转换的理论研究第52-63页
 §5.1 引言第52页
 §5.2 模型第52-53页
 §5.3 理论分析第53-56页
 §5.4 结果与讨论第56-61页
 §5.5 结束语第61页
 参考文献第61-63页
结论第63-64页
在读期间撰写的部分论文第64-65页
致谢第65页

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