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CO-OFDM系统中交叉相位调制效应的研究

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

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