新型宽带通信光纤的研制
摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
1 绪论 | 第11-19页 |
·引言 | 第11-14页 |
·新型传输光纤的研究现状 | 第14-15页 |
·ITU-T G.656 光纤 | 第15-17页 |
·本论文的主要内容 | 第17-18页 |
·本论文的技术背景 | 第17页 |
·本论文的主要工作内容 | 第17-18页 |
·课题的来源和受资助情况 | 第18页 |
·本章小结 | 第18-19页 |
2 宽带传输光纤的基础理论 | 第19-29页 |
·引言 | 第19页 |
·光纤的波动理论 | 第19-25页 |
·圆柱坐标系中的波导方程式 | 第19-20页 |
·阶跃折射率光纤中波动方程的解 | 第20-25页 |
·光纤的非线性 | 第25-28页 |
·DWDM 系统中的调制不稳定 | 第26-27页 |
·DWDM 系统中的交叉相位调制 | 第27页 |
·DWDM 系统中的FWM | 第27-28页 |
·本章小结 | 第28-29页 |
3 新型宽带通信光纤的设计 | 第29-42页 |
·新型宽带通信光纤的设计原则 | 第29页 |
·新型宽带通信光纤的类型 | 第29-30页 |
·折射率剖面结构的选择 | 第30-32页 |
·数值模拟的理论基础 | 第32-33页 |
·数值模拟的结果 | 第33-41页 |
·下陷环对光纤性能的影响 | 第35-37页 |
·上升环对光纤性能的影响 | 第37-39页 |
·纤芯参数对光纤性能的影响 | 第39-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
4 通信光纤的制造工艺简介 | 第42-63页 |
·引言 | 第42页 |
·预制棒技术的简介 | 第42-43页 |
·PCVD 工艺预制棒的制备 | 第43-51页 |
·引言 | 第43-44页 |
·PCVD 沉积 | 第44-49页 |
·工艺的特点 | 第49页 |
·熔缩 | 第49-50页 |
·套棒 | 第50-51页 |
·结论 | 第51页 |
·光纤的拉丝工艺 | 第51-62页 |
·拉丝工艺的简介 | 第51-52页 |
·拉丝工艺分析 | 第52-57页 |
·预涂覆 | 第57-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
5 通信光纤的性能参数阐述 | 第63-99页 |
·引言 | 第63页 |
·光纤的衰减 | 第63-78页 |
·引言 | 第63页 |
·光纤的衰减的机理 | 第63-66页 |
·新型宽带通信光纤的衰减 | 第66页 |
·影响衰减的因素 | 第66-67页 |
·羟基吸收峰—光纤在 1383nm 处的衰减 | 第67-68页 |
·氢诱导损耗 | 第68-71页 |
·弯曲损耗 | 第71-72页 |
·多种模式对光纤弯曲损耗的影响 | 第72-73页 |
·光纤损耗的稳定性 | 第73-75页 |
·熔接损耗 | 第75-78页 |
·截止波长 | 第78-81页 |
·引言 | 第78页 |
·截止波长测试的国际标准 | 第78-79页 |
·光纤与光缆截止波长的关系 | 第79-80页 |
·拉丝温度对光纤截止波长λc 的影响 | 第80页 |
·新型宽带通信光纤的截止波长λc | 第80-81页 |
·光纤的色散 | 第81-95页 |
·引言 | 第81-83页 |
·光纤中色散方程 | 第83-84页 |
·DWDM 系统中的色散补偿 | 第84-86页 |
·新型宽带通信光纤的色散 | 第86-88页 |
·偏振模色散 | 第88-95页 |
·模场直径和有效面积 | 第95-98页 |
·基本定义 | 第95-96页 |
·纤芯参数与模场直径的关系 | 第96-97页 |
·新型宽带通信光纤的有效面积 | 第97-98页 |
·本章小结 | 第98-99页 |
6 新型宽带通信光纤的性能参数 | 第99-108页 |
·引言 | 第99页 |
·光纤性能参数的测试方法 | 第99-101页 |
·新型宽带通信光纤的结果汇总 | 第101-104页 |
·40Gbit/sDWDM 系统的传输实验 | 第104-107页 |
·引言 | 第104页 |
·传输实验结果 | 第104-107页 |
·传输实验结论 | 第107页 |
·本章小结 | 第107-108页 |
7 总结 | 第108-111页 |
致谢 | 第111-112页 |
参考文献 | 第112-117页 |
附录1 作者在攻读博士学位期间发表论文目录 | 第117-118页 |
附录2 作者在攻读博士学位期间的相关成果 | 第118页 |