多维ROADM系统中动态光功率均衡技术的研究
摘要 | 第3-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-13页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.3 论文研究的主要内容 | 第11-13页 |
第2章 多维ROADM技术 | 第13-25页 |
2.1 ROADM的主要特性 | 第13-15页 |
2.2 ROADM系统结构 | 第15-18页 |
2.3 多维ROADM的关键技术 | 第18-25页 |
2.3.1 节点技术 | 第18-22页 |
2.3.2 控制平面技术 | 第22-23页 |
2.3.3 传输技术 | 第23-24页 |
2.3.4 动态光功率均衡技术 | 第24-25页 |
第3章 动态光功率均衡技术 | 第25-34页 |
3.1 动态光功率均衡机制 | 第25-29页 |
3.1.1 分级均衡机制 | 第25-28页 |
3.1.2 泵浦电流调节机制 | 第28-29页 |
3.2 动态光功率均衡技术的实现 | 第29-34页 |
第4章 动态光功率均衡模块的设计 | 第34-53页 |
4.1 复用段动态光功率均衡模块 | 第34-42页 |
4.1.1 复用段动态光功率均衡模块的硬件设计 | 第34-36页 |
4.1.2 复用段动态光功率均衡模块的软件设计 | 第36-42页 |
4.2 泵浦电流调节模块 | 第42-46页 |
4.2.1 泵浦电流调节模块的硬件设计 | 第42-45页 |
4.2.2 泵浦电流调节模块的软件设计 | 第45-46页 |
4.3 通道段动态光功率均衡模块 | 第46页 |
4.4 设计模块的测试结果 | 第46-53页 |
4.4.1 泵浦激光器输出功率的稳定度测试 | 第47-49页 |
4.4.2 动态响应度的测试 | 第49-51页 |
4.4.3 光功率均衡度测试 | 第51-53页 |
第5章 总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 总结 | 第53-54页 |
5.2 展望 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第58-59页 |
附录2 主要英文缩写语对照表 | 第59-60页 |