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光纤Raman放大器增益谱平坦化研究

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

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