摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-13页 |
第一章 绪论 | 第13-40页 |
·光放大器在光纤通信系统中的地位和作用 | 第13-17页 |
·光纤通信技术简介 | 第13-15页 |
·光放大器在光纤通信系统中的重要意义和应用 | 第15-17页 |
·光纤通信系统中常见光放大器的种类及其特点 | 第17-22页 |
·半导体光放大器 | 第17-18页 |
·掺铒光纤放大器 | 第18-19页 |
·光纤Raman 放大器 | 第19-22页 |
·光纤Raman 放大器工作原理 | 第19-21页 |
·光纤Raman 放大器的优点 | 第21-22页 |
·增益谱平坦宽带FRA 的国内外研究现状和存在的问题 | 第22-37页 |
·多波长同时泵浦方法 | 第24-34页 |
·非线性Raman 耦合微分方程组求解方法 | 第25-29页 |
·泵浦参数的优化搜索算法 | 第29-31页 |
·多波长泵浦增益谱平坦FRA 的实验研究 | 第31-34页 |
·新型光纤法 | 第34-37页 |
·本论文的研究内容和创新点 | 第37-40页 |
第二章 多波长泵浦FRA 数学模型及其数值求解方法 | 第40-73页 |
·Raman 耦合方程的经典电磁理论 | 第40-45页 |
·Raman 耦合方程的数值求解方法 | 第45-72页 |
·四阶龙格-库塔法 | 第45-47页 |
·打靶法 | 第47-65页 |
·打靶法基本原理 | 第48-49页 |
·C-打靶法 | 第49-54页 |
·C-δ-打靶法 | 第54-59页 |
·S-打靶法 | 第59-65页 |
·泵浦功率积分法 | 第65-71页 |
·泵浦功率积分法原理 | 第65-66页 |
·由泵浦功率积分求解泵浦输入功率的高效方法 | 第66-71页 |
·平均功率法 | 第71-72页 |
·本章小结 | 第72-73页 |
第三章 多波长泵浦增益谱平坦宽带FRA 优化设计 | 第73-89页 |
·基本粒子群优化算法及FRA 优化设计 | 第73-79页 |
·基本粒子群优化算法 | 第73-75页 |
·基本PSO 结合龙格-库塔法优化FRA 设计 | 第75-77页 |
·基本PSO 结合C-打靶法优化FRA 设计 | 第77-79页 |
·改进的PSO 算法及FRA 优化设计 | 第79-88页 |
·改进的PSO 算法 | 第79-83页 |
·改进的PSO 算法原理 | 第79-81页 |
·改进的PSO 算法测试 | 第81-83页 |
·MPSO 算法结合C-δ-打靶法优化FRA 设计 | 第83-85页 |
·MPSO 算法结合平均功率法优化FRA 设计 | 第85-88页 |
·本章小结 | 第88-89页 |
第四章 智能多波长泵浦增益谱平坦宽带FRA 实验研究 | 第89-111页 |
·多波长泵浦增益谱平坦宽带FRA 传统实现方法的缺点 | 第89-90页 |
·智能多波长泵浦增益谱平坦宽带FRA 的设计思想 | 第90-91页 |
·智能多波长泵浦增益谱平坦宽带FRA 的实现 | 第91-110页 |
·实验器材 | 第91-93页 |
·实验方案 | 第93-96页 |
·硬件方案 | 第93-94页 |
·软件方案 | 第94-96页 |
·实验过程与结果 | 第96-110页 |
·本章小结 | 第110-111页 |
第五章 单泵浦增益谱平坦光子晶体光纤Raman 放大器优化设计 | 第111-127页 |
·折射率阶跃型光纤导波特性分析的标量场理论 | 第111-116页 |
·标量场方程及其求解 | 第112-115页 |
·标量解的特征方程及其求解 | 第115-116页 |
·双芯光纤的电磁场特性 | 第116-117页 |
·光子晶体光纤及包层等效折射率分析方法 | 第117-121页 |
·光子晶体光纤简介 | 第117-119页 |
·光子晶体光纤的包层等效折射率分析方法 | 第119-121页 |
·新型光子晶体光纤结构及其Raman 增益属性优化 | 第121-124页 |
·新型光子晶体光纤结构 | 第121-122页 |
·新型光子晶体光纤Raman 增益属性优化 | 第122-124页 |
·单泵浦增益谱平坦新型光子晶体光纤Raman 放大器优化设计 | 第124-125页 |
·本章小结 | 第125-127页 |
第六章 结论与展望 | 第127-132页 |
·本文的研究工作总结 | 第127-130页 |
·可以进一步研究的相关工作 | 第130-132页 |
致谢 | 第132-133页 |
参考文献 | 第133-150页 |
攻博期间取得的研究成果 | 第150-153页 |