摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
专用术语注释表 | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第9-18页 |
1.1 CO-OFDM系统概述 | 第9-13页 |
1.1.1 CO-OFDM系统的发展历程 | 第9-10页 |
1.1.2 CO-OFDM原理框图 | 第10-12页 |
1.1.3 CO-OFDM系统的优点 | 第12页 |
1.1.4 CO-OFDM系统的不足之处 | 第12-13页 |
1.2 课题研究背景及意义 | 第13-17页 |
1.2.1 WDM系统中XPM效应的研究现状 | 第13-16页 |
1.2.2 研究CO-OFDM WDM系统中XPM效应的必要性 | 第16-17页 |
1.3 论文的主要内容及篇章结构 | 第17-18页 |
1.3.1 主要内容 | 第17页 |
1.3.2 篇章结构 | 第17-18页 |
第二章 CO-OFDM系统中XPM数学模型建立 | 第18-30页 |
2.1 光纤中非线性产生机理 | 第18-22页 |
2.1.1 SPM | 第20页 |
2.1.2 XPM | 第20-21页 |
2.1.3 FWM | 第21页 |
2.1.4 单模光纤中非线性效应数学模型浅析 | 第21-22页 |
2.2 WDM系统中XPM效应的数学模型 | 第22-27页 |
2.2.1 WDM的系统描述 | 第22-23页 |
2.2.2 WDM系统中子信道耦合薛定谔方程组 | 第23-24页 |
2.2.3 XPM数学模型建立 | 第24-27页 |
2.3 单段光纤中XPM传输函数仿真 | 第27-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-30页 |
第三章 XPM数学模型在CO-OFDM色散管理系统中的拓展及应用 | 第30-52页 |
3.1 XPM数学模型在色散管理系统中的拓展 | 第30-35页 |
3.1.1 色散管理的基本原理 | 第30-32页 |
3.1.2 色散补偿对XPM效应的影响 | 第32-33页 |
3.1.3 周期性色散补偿下XPM传输函数 | 第33-34页 |
3.1.4 周期性色散补偿对信号脉冲的影响 | 第34-35页 |
3.2 XPM滤波器模型 | 第35-42页 |
3.2.1 XPM滤波器模型的建立 | 第35-39页 |
3.2.2 XPM相位噪声滤波器仿真 | 第39-41页 |
3.2.3 XPM幅度噪声滤波器仿真 | 第41-42页 |
3.3 XPM效应对CO-OFDM的系统性能影响 | 第42-47页 |
3.3.1 XPM相位噪声方差 | 第43-45页 |
3.3.2 XPM噪声对OFDM系统性能的影响 | 第45页 |
3.3.3 ASE噪声对OFDM系统性能的影响 | 第45-47页 |
3.4 XPM效应对OFDM系统性能影响仿真验证 | 第47-51页 |
3.4.1 入纤功率对系统的影响 | 第47-49页 |
3.4.2 无色散补偿系统中色散系数的影响 | 第49-50页 |
3.4.3 在线色散补偿系统中残余色散的影响 | 第50-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 减小CO-OFDM系统中XPM效应的方法研究 | 第52-63页 |
4.1 CO-OFDM WDM系统 | 第52-56页 |
4.1.1 CO-OFDM WDM系统中XPM方差 | 第52-54页 |
4.1.2 系统仿真对比 | 第54-56页 |
4.2 OFDM+DSB调制原理分析 | 第56-61页 |
4.2.1 不同入纤功率下系统性能仿真 | 第57-59页 |
4.2.2 不同色散补偿方式下系统性能仿真 | 第59-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 总结与展望 | 第63-65页 |
5.1 总结 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第68-69页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |