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光通信用短脉冲源的研制及其在波长变换中的应用研究

目录第5-7页
第一章 绪论第7-27页
    1.1 引言第7-9页
    1.2 光通信用短脉冲光源现状第9-10页
    1.3 光脉冲测量技术的进展第10-14页
        1.3.1 直接测量法第11-12页
        1.3.2 间接测量法第12-14页
    1.4 波长变换技术第14-18页
        1.4.1 基于SOA的XGM实现波长变换第15-16页
        1.4.2 基于SOA的XPM实现波长变换第16页
        1.4.3 基于SOA的FWM效应实现波长变换第16-17页
        1.4.4 光电光型波长变换第17-18页
        1.4.5 几种波长变换方法的对比第18页
    1.5 本论文的主要研究内容及创新点第18-19页
    参考文献第19-27页
第二章 DFB激光器的啁啾特性分析及高速封装第27-55页
    2.1 DFB激光器的频率啁啾特性第27-32页
    2.2 DFB激光器短光脉冲源的微波匹配网络第32-48页
        2.2.1 阻抗匹配网络第32-33页
        2.2.2 背地共面波导阻抗渐变传输线的设计第33-39页
        2.2.3 激光器与单模光纤的耦合第39-48页
    2.3 增益开关DFB激光器光脉冲产生实验第48-52页
    本章小结第52-53页
    参考文献第53-55页
第三章 基于电吸收调制器的光脉冲源第55-77页
    3.1 半导体量子阱中量子限制Stark效应(QCSE)第56-57页
    3.2 EAM脉冲光源的数值模型及分析第57-68页
        3.2.1 数值模型第59-61页
        3.2.2 数值计算结果第61-68页
    3.3 级联 EAM产生二倍重复频率短光脉冲的分析第68-70页
    3.4 EAM 产生短光脉冲实验第70-74页
    本章小结第74页
    参考文献第74-77页
第四章 基于条纹分辨二次谐波自相关法的光脉冲测量第77-98页
    4.1 FRSHG 测量超短光脉冲的基本原理第77-80页
    4.2 迭代运算重建光脉冲波形和相位原理第80-84页
        4.2.1 迭代运算的数学证明第80-82页
        4.2.2 程序编制第82-84页
    4.3 自相关信号模拟第84-93页
        4.3.1 自相关信号模型第84-89页
        4.3.2 模型数据的获取第89-92页
        4.3.3 利用光脉冲模型的自相关数据进行程序验证第92-93页
    4.4 光脉冲测量实验第93-96页
        4.4.1 增益开关DFB激光器的光脉冲测量结果第93-95页
        4.4.2 DFB激光器加EAM外调制的光脉冲测量结果第95-96页
    本章小结第96页
    参考文献第96-98页
第五章 波长变换研究第98-120页
    5.1 SOA-XGM波长变换原理第98-99页
    5.2 SOA-XGM 波长变换的理论分析第99-106页
        5.2.1 基本速率方程第99-102页
        5.2.2 SOA-XGM 波长变换的数值模拟第102-106页
    5.3 SOA 参数测量第106-108页
    5.4 2.5 GHz 波长变换实验第108-109页
    5.5 10GHz 波长变换实验第109-113页
    5.6 光电光波长变换实验第113-117页
    本章小结第117-118页
    参考文献第118-120页
结束语第120-122页
致谢第122-123页
博士期间发表的学术论文及成果第123-125页
摘要第125-127页
ABSTEACT第127页

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