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光纤偏振模色散补偿算法与研究

第一章 绪论第1-17页
   ·偏振模色散的研究背景和意义第12-15页
   ·偏振模色散补偿技术的发展第15-16页
   ·论文的结构安排第16-17页
第二章 偏振模色散理论第17-32页
   ·偏振光的描述第17-23页
     ·琼斯矢量和琼斯矩阵第17-18页
     ·斯托克斯矢量和Mueller矩阵第18-20页
     ·两种表示法的联系第20-21页
     ·邦加球图示法第21-23页
   ·偏振模色散的起因第23-26页
     ·光纤的残余双折射第24-25页
     ·随机模式耦合第25-26页
   ·偏振主态(PSP)的概念第26-28页
   ·偏振模色散的测量方法第28-31页
     ·频域测量方法第28-31页
     ·时域测量法第31页
 本章小结第31-32页
第三章 偏振模色散自适应补偿技术第32-44页
   ·偏振模色散补偿技术分类第32-34页
   ·偏振模色散自适应补偿原理第34-38页
     ·一阶段偏振模色散补偿原理第34-35页
     ·高阶偏振模色散补偿原理第35-38页
   ·偏振模色散自适应补偿单元第38-40页
     ·一阶段 PMD补偿器第38-39页
     ·二阶段 PMD补偿器第39-40页
   ·反馈控制信号的选择第40-43页
     ·信号偏振度的定义第40页
     ·偏振模色散对信号偏振度的影响第40-43页
 本章小结第43-44页
第四章 偏振模色散自适应补偿控制算法研究第44-70页
   ·PMD自适应补偿算法作用第44-48页
   ·粒子群优化算法(PSO)第48-54页
     ·PSO算法的基本原理第48-49页
     ·PSO算法中速度更新的方式第49-50页
     ·PSO算法的拓扑结构第50-54页
   ·遗传算法(GA)第54-57页
   ·优化算法在 PMD自适应补偿实验中的应用第57-66页
     ·一阶段偏振模色散补偿实验第57-59页
     ·二阶段偏振模色散补偿实验第59-64页
     ·三阶段偏振模色散补偿实验第64-66页
   ·跟踪补偿算法与其应用第66-68页
     ·偏振模色散自适应补偿中跟踪算法的作用第66页
     ·PSO算法用于偏振模色散跟踪算法的实验效果第66-68页
 本章小结第68-70页
第五章 结论第70-72页
参考文献第72-77页
攻读硕士学位期间发表的学术论文列表第77-78页
致谢第78页

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