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相干光通信系统中信道均衡与频偏估计算法研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第18-31页
    1.1 研究背景和意义第18-21页
    1.2 研究历史与现状第21-28页
        1.2.1 相干光通信研究历史第21-24页
        1.2.2 信道均衡算法研究现状第24-27页
        1.2.3 频偏估计算法研究现状第27-28页
    1.3 论文的主要内容和创新点第28-31页
        1.3.1 主要内容第28-30页
        1.3.2 创新点第30-31页
2 相干光通信系统第31-53页
    2.1 系统的基本结构第31-32页
    2.2 发送端第32-36页
        2.2.1 多级调制格式及其频谱效率第32-33页
        2.2.2 马赫曾德调制器第33-34页
        2.2.3 m-PSK和m-QAM调制器第34-36页
    2.3 光纤信道第36-41页
        2.3.1 光纤损耗第36-37页
        2.3.2 光放大器第37页
        2.3.3 光纤色散第37-40页
        2.3.4 光纤非线性效应第40-41页
    2.4 接收端第41-52页
        2.4.1 光前端子系统第42-45页
        2.4.2 模数转换子系统第45-46页
        2.4.3 数字信号处理子系统第46-52页
    2.5 本章小结第52-53页
3 相干光通信系统的时域色散均衡第53-69页
    3.1 多速率光通信系统模型第53-55页
    3.2 现有时域色散均衡算法第55-61页
        3.2.1 时间采样方法(TSM)第55-57页
        3.2.2 截断的频率采样方法(TFSM)第57-58页
        3.2.3 频率采样方法(FSM)第58-59页
        3.2.4 最小二乘方法(LSM)第59-61页
    3.3 基于维纳滤波器的时域色散均衡算法设计第61-64页
    3.4 数值仿真第64-67页
        3.4.1 误码率性能第64-66页
        3.4.2 滤波器频域特性第66-67页
    3.5 设计和实施复杂性分析第67页
    3.6 本章小结第67-69页
4 QPSK相干光系统的频偏估计第69-88页
    4.1 信号模型第69-70页
    4.2 现有QPSK调制系统频偏估计算法第70-81页
        4.2.1 相位增量(PI)算法第70-72页
        4.2.2 两阶段(Two-Stage)算法第72-74页
        4.2.3 符号频谱(FSS)算法第74-77页
        4.2.4 符号相位频谱(FSSA)算法第77-81页
    4.3 改进的符号相位频谱(IFSSA)算法设计第81-84页
    4.4 性能比较第84-87页
        4.4.1 估计精度第84-85页
        4.4.2 估计范围第85-86页
        4.4.3 复杂性分析第86-87页
    4.5 本章小结第87-88页
5 16-QAM相干光系统的频偏估计第88-104页
    5.1 信号模型第88页
    5.2 现有16-QAM调制系统频偏估计算法第88-96页
        5.2.1 连续一类符号(CCIS)相位增量算法第88-91页
        5.2.2 两阶段(Two-Stage)算法第91-92页
        5.2.3 符号频谱(FSS)算法第92-94页
        5.2.4 改进的符号相位频谱(IFSSA)算法第94-96页
    5.3 相邻各类符号相位增量(8thPI)算法设计第96-99页
    5.4 性能比较第99-102页
        5.4.1 估计精度第99-100页
        5.4.2 估计范围第100页
        5.4.3 最优观测长度第100-101页
        5.4.4 误码率第101-102页
        5.4.5 复杂性分析第102页
    5.5 本章小结第102-104页
6 总结与展望第104-106页
    6.1 工作总结第104-105页
    6.2 研究展望第105-106页
参考文献第106-116页
附录A 维纳滤波器的频域表达式第116-119页
作者简历及在学研究成果第119-122页

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