摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-9页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
·全光网及其关键技术 | 第9-13页 |
·全光网是光网络的发展趋势 | 第9-10页 |
·全光网中的关键技术 | 第10-13页 |
·可重构光分插复用器 | 第13-19页 |
·ROADM 的功能 | 第13-14页 |
·ROADM 的优点 | 第14-15页 |
·ROADM 的实现技术 | 第15-17页 |
·ROADM 的国内外发展现状 | 第17-19页 |
·本论文的研究内容 | 第19-21页 |
·本论文的研究目的 | 第19-20页 |
·本论文的内容安排 | 第20-21页 |
2 基于TFF 的双向ROADM 模块设计原理 | 第21-40页 |
·引言 | 第21页 |
·基于TFF 的双向ROADM 模块设计方案 | 第21-25页 |
·传统方案 | 第21-23页 |
·本研究的设计方案 | 第23-25页 |
·TFF 的特性分析 | 第25-28页 |
·薄膜滤光片 | 第25页 |
·滤光片中心波长与入射光角度的关系 | 第25-28页 |
·双光纤准直器的特性分析 | 第28-32页 |
·光纤准直器的选用 | 第28页 |
·单光纤C-lens 准直器性能分析 | 第28-31页 |
·双光纤C-lens 准直器性能分析 | 第31-32页 |
·准直器耦合损耗分析 | 第32-37页 |
·单光纤准直器之间的耦合失配 | 第32-33页 |
·滤光片的放置对插入损耗的影响 | 第33-37页 |
·光开关的特性分析 | 第37-38页 |
·本章小结 | 第38-40页 |
3 基于TFF 的双向ROADM 模块实验研究 | 第40-50页 |
·引言 | 第40页 |
·实验中用到的主要光无源器件的选型 | 第40-41页 |
·双光纤C-lens 准直器的选型 | 第40-41页 |
·TFF 的选型 | 第41页 |
·实验过程 | 第41-46页 |
·实验方案 | 第41-43页 |
·光路调试步骤 | 第43-44页 |
·需要测试的参数及其测试方法 | 第44-46页 |
·实验结果与分析 | 第46-49页 |
·本章小结 | 第49-50页 |
4 基于TFF 的双向ROADM 及其仿真 | 第50-57页 |
·引言 | 第50页 |
·基于TFF 的双向ROADM 整体结构设计及其工作原理 | 第50-52页 |
·系统仿真 | 第52-56页 |
·本章小节 | 第56-57页 |
5 全文总结 | 第57-58页 |
致谢 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-63页 |