摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 论文的研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 光纤参量放大器发展过程和现状概述 | 第12-14页 |
1.3 论文的主要工作和安排 | 第14-16页 |
第2章 光纤参量放大的基本理论模型 | 第16-29页 |
2.1 光纤中的非线性效应 | 第16-21页 |
2.1.1 四波混频 | 第16-19页 |
2.1.2 光通信中常见的其它非线性效应 | 第19-21页 |
2.2 双泵浦参量放大系统 | 第21-26页 |
2.2.1 理论模型 | 第21-24页 |
2.2.2 小信号增益 | 第24-26页 |
2.2.3 考虑泵浦消耗时的光纤参量放大系统 | 第26页 |
2.3 单泵浦FOPA | 第26-28页 |
2.4 本章小结 | 第28-29页 |
第3章 基于遗传算法的FOPA增益优化 | 第29-47页 |
3.1 FOPA的数值仿真模型 | 第29-31页 |
3.1.1 数值仿真模型的建立 | 第29-31页 |
3.1.2 高非线性光纤参数的确定 | 第31页 |
3.2 影响FOPA增益性能的因素 | 第31-36页 |
3.2.1 光纤长度对参量放大增益的影响 | 第32-34页 |
3.2.2 不同的泵浦功率FOPA增益的影响 | 第34-35页 |
3.2.3 泵浦波长变化对FOPA增益的影响 | 第35-36页 |
3.3 基于遗传算法的光纤参量放大增益优化 | 第36-46页 |
3.3.1 遗传算法 | 第36-42页 |
3.3.2 通过GA算法优化FOPA增益特性 | 第42-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 FOPA的噪声分析 | 第47-64页 |
4.1 光放大器噪声量化的数学模型 | 第47-48页 |
4.2 光纤参量放大器中的噪声 | 第48-51页 |
4.2.1 量子噪声 | 第48-49页 |
4.2.2 泵浦转移噪声 | 第49-51页 |
4.3 闲频光对FOPA噪声特性的影响 | 第51-56页 |
4.3.1 信号光之间发生FWM效应的相位匹配条件 | 第51-53页 |
4.3.2 信号光之间产生FWM效应对通信系统的影响 | 第53-56页 |
4.4 非等间隔信道配置减小闲频光的影响 | 第56-59页 |
4.4.1 非等间隔条件下闲频光的产生情况 | 第56-57页 |
4.4.2 采用非等间隔减小闲频光对信号光的串扰 | 第57-59页 |
4.5 非等间隔信道的数值优化 | 第59-63页 |
4.5.1 模型的初始条件 | 第59-60页 |
4.5.2 重叠频率计算矩阵 | 第60-61页 |
4.5.3 数值试验及分析 | 第61-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
总结与展望 | 第64-66页 |
论文总结 | 第64-65页 |
论文工作的不足和展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
硕士学位期间发表的论文及成果 | 第72页 |