摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 绪论 | 第10-23页 |
·通信网络的发展 | 第10-11页 |
·电网络 | 第10-11页 |
·光电混合网 | 第11页 |
·全光网络 | 第11页 |
·全光网络概念 | 第11-12页 |
·全光网络的定义 | 第11-12页 |
·全光网络的特点与优势 | 第12页 |
·未来光网络 | 第12-14页 |
·光突发交换(OBS) | 第13-14页 |
·光分组交换(OPS) | 第14页 |
·未来光网络的关键技术 | 第14-18页 |
·光复用与解复用 | 第14-16页 |
·光波分复用(WDM) | 第15页 |
·光时分复用(OTDM) | 第15-16页 |
·光码分复用(OCDMA) | 第16页 |
·光开关 | 第16页 |
·光监控 | 第16-17页 |
·光加密 | 第17页 |
·光缓存技术 | 第17页 |
·全光的波长转换和再生 | 第17-18页 |
·波长转换器的种类和发展概况 | 第18-23页 |
·基于光纤中非线性效应的全光波长变换 | 第18-19页 |
·基于周期性极化铌酸锂晶体(PPLN)的全光波长变换 | 第19页 |
·基于电吸收调制器(EAM)的全光波长变换 | 第19-21页 |
·基于半导体光放大器(SOA)的全光波长变换 | 第21-23页 |
第二章 半导体光放大器的非线性效应在全光波长变换中的应用 | 第23-30页 |
·半导体光放大器简介 | 第23-25页 |
·半导体光放大器的结构 | 第23-24页 |
·半导体光放大器的工作原理 | 第24页 |
·FP 腔(Fabry-Perot Cavity)型 SOA 与行波型 SOA | 第24-25页 |
·半导体光放大器的应用 | 第25页 |
·半导体光放大器的非线性效应在全光波长变换中的应用 | 第25-28页 |
·交叉增益调制 | 第25-26页 |
·交叉相位调制 | 第26-27页 |
·四波混频 | 第27页 |
·非线性偏振旋转 | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-30页 |
第三章 基于交叉增益调制效应的全光波长变换 | 第30-53页 |
·仿真模型的建立 | 第30-33页 |
·半导体光放大器的基本传输方程 | 第31-32页 |
·半导体光放大器的载流子速率方程 | 第32-33页 |
·基于交叉增益调制效应的全光波长变换仿真 | 第33-39页 |
·仿真的参数选取 | 第34-36页 |
·基于交叉增益效应的全光波长变换的仿真结果 | 第36-39页 |
·10Gbit/s 的波长变换结果 | 第36-38页 |
·40Gbit/s 的波长变换结果 | 第38-39页 |
·基于交叉增益调制效应的全光波长变换实验 | 第39-46页 |
·12.5Gbit/s 波长变换结果分析 | 第39-44页 |
·输入光偏振态对于波长变换结果的影响 | 第44-45页 |
·波长间隔对波长变换输出结果消光比的影响 | 第45页 |
·注入光功率对输出结果的影响 | 第45-46页 |
·实验非常现象 | 第46-51页 |
·波长变换输出结果 | 第47-48页 |
·非常现象的原因探索 | 第48-51页 |
·泵浦光反转 | 第48-49页 |
·偏振敏感 SOA 内部的检偏功能 | 第49页 |
·泵浦光脉冲反转原因的推测 | 第49-51页 |
·可能的相关应用 | 第51页 |
·本章小结 | 第51-53页 |
第四章 基于交叉增益调制效应的全光波长变换的优化方案 | 第53-66页 |
·两种主流优化方案 | 第53-56页 |
·利用蓝移滤波器件提高波长变换速度 | 第53-54页 |
·通过注入辅助泵浦光提高波长变换速度 | 第54-56页 |
·基于级联 SOA 结构的波长变换 | 第56-64页 |
·基于级联 SOA 结构的波长变换原理 | 第56-58页 |
·基于级联 SOA 结构的波长变换仿真 | 第58-60页 |
·基于级联 SOA 结构的波长变换实验 | 第60-64页 |
·脉冲上升沿的改善 | 第61-62页 |
·12.5Gbit/s PRBS 码信号的波长变换 | 第62-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
第五章 总结及展望 | 第66-68页 |
·论文小结 | 第66页 |
·下一步工作展望 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻硕期间取得的研究成果 | 第74-75页 |