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光纤偏振态的高速控制与偏振编码通信

致谢第1-6页
中文摘要第6-8页
ABSTRACT第8-14页
第一章 绪论第14-28页
   ·偏振光学基础第14-16页
     ·光偏振现象第14-15页
     ·偏振现象的描述第15-16页
   ·光纤系统中的偏振问题与研究现状第16-22页
     ·光纤偏振效应及其研究进展第17-18页
     ·光纤偏振态的控制技术第18-20页
     ·半导体光放大器偏振效应研究进展第20-22页
   ·高速光纤通信面临的新问题第22-25页
     ·编码格式第22-24页
     ·高速光信号源第24-25页
   ·论文选题意义、主要内容及结构第25-28页
第二章 复杂Mueller矩阵的极分解与参数获得第28-38页
   ·基本偏振效应及其Mueller矩阵第28-32页
     ·偏振相关的损耗与增益第28-29页
     ·偏振相关相移(双折射)第29-31页
     ·消偏效应第31页
     ·偏振器件的旋转第31-32页
   ·复杂Mueller矩阵的极分解第32-34页
     ·极分解的概念第32-33页
     ·非消偏Mueller矩阵的极分解第33页
     ·一般Mueller矩阵的极分解第33-34页
   ·Mueller矩阵测量与差分旋转法第34-37页
     ·MM测量方法及装置第34-35页
     ·差分旋转法第35-37页
   ·本章小结第37-38页
第三章 基于应力分析的光纤双折射研究第38-56页
   ·引言第38-39页
   ·光纤侧压应力分布第39-47页
     ·弹性力学基础第39-41页
     ·侧压作用下光纤的弹性形变第41-42页
     ·应力函数与应力分布第42-47页
   ·应力双折射的理论分析第47-50页
     ·矢量微扰法第47-48页
     ·应力双折射第48-50页
   ·双折射矢量的实验研究第50-55页
     ·双折射矢量的测量第50-51页
     ·侧压力矢量传感第51-55页
   ·本章小结第55-56页
第四章 光纤偏振态的高速控制研究第56-77页
   ·引言第56-57页
   ·PZT挤压光纤的力与弹光效应第57-59页
     ·PZT对光纤的挤压力分析第57-58页
     ·PZT挤压光纤的应力双折射第58-59页
   ·广义偏振主态分析第59-63页
   ·多单元高速偏振控制器的主态分析第63-72页
     ·多单元级联偏振控制器的主态特点第63-64页
     ·双单元级联PPC的主态分析第64-67页
     ·双单元PPC的性能测试第67-70页
     ·三单元PPC的主态模型第70-72页
   ·基于PPC的高速偏振态发生器第72-76页
   ·本章小结第76-77页
第五章 基于SOA偏振效应的高速信号源第77-93页
   ·引言第77页
   ·SOA偏振效应与参数模型研究第77-85页
     ·SOA偏振效应的特点第78-79页
     ·SOA偏振特性的实验研究第79-81页
     ·SOA的PR与PDG之间的关系第81-83页
     ·SOA的参数模型第83-85页
   ·基于SOA偏振差分的高速光信号源第85-92页
     ·基于SOA偏振旋转的光脉冲差分技术第85-90页
     ·高速时钟信号源第90-92页
   ·本章小结第92-93页
第六章 高速偏振编码通信第93-108页
   ·引言第93-94页
   ·基于SOA的数字偏振编码原理第94-98页
     ·正交偏振旋转第95-96页
     ·偏振不稳与最佳泵浦波长第96-97页
     ·交叉增益调制与功率均衡第97-98页
   ·偏振编码通信实验研究第98-102页
     ·基于SOA的数字偏振编码器第98-100页
     ·基于差分接收的偏振编码通信实验第100-102页
   ·高速PolSK通信系统的数值模拟分析第102-107页
     ·40Gb/s高速PolSK通信系统模拟第103-105页
     ·基于PolSK的4×40Gb/s波分复用系统第105-107页
   ·本章小结第107-108页
第七章 结论第108-110页
参考文献第110-119页
缩写词索引第119-121页
作者简历第121页
发表论文列表第121-123页
专利申请第123页
科研项目情况第123-125页
学位论文数据集第125页

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