摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-13页 |
1.1.1 相干光通信四维调制与弹性多维调制研究现状 | 第11-12页 |
1.1.2 超高速相干光传输编码调制技术研究现状 | 第12-13页 |
1.2 本论文的研究内容及章节安排 | 第13-15页 |
第二章 100G相干光传输四维调制格式PS-QPSK研究 | 第15-35页 |
2.1 四维调制的定义 | 第15-17页 |
2.1.1 四维光信号空间 | 第15-16页 |
2.1.2 光信号四维调制的定义 | 第16页 |
2.1.3 四维调制的频谱效率与渐近功率效率 | 第16-17页 |
2.2 PS-QPSK系统工作原理 | 第17-20页 |
2.2.1 PS-QPSK信号的产生 | 第17-19页 |
2.2.2 PS-QPSK信号的接收 | 第19-20页 |
2.2.3 PS-QPSK系统性能分析 | 第20页 |
2.3 PS-(D)QPSK相干光传输系统方案设计 | 第20-25页 |
2.3.1 PS-(D)QPSK系统结构 | 第21-22页 |
2.3.2 PS-(D)QPSK相干接收DSP算法 | 第22-25页 |
2.4 100G-PS-(D)QPSK相干光传输系统仿真与分析 | 第25-33页 |
2.4.1 100G-PS(D)QPSK相干光传输系统仿真平台 | 第25-27页 |
2.4.2 PS-(D)QPSK背靠背系统仿真 | 第27-31页 |
2.4.3 PS-(D)QPSK波分复用传输系统仿真 | 第31-33页 |
2.5 32Gbaud-PS-(D)QPSK系统离线实验验证 | 第33-34页 |
2.6 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 超100G相干光传输弹性多维调制格式研究 | 第35-52页 |
3.1 基于多符号校验的弹性多维调制方法 | 第35-38页 |
3.2 32Gbaud-PM-kSC-QPSK系统方案设计与仿真 | 第38-43页 |
3.2.1 仿真平台设置 | 第38-40页 |
3.2.2 32Gbaud-PM-kSC-QPSK背靠背系统仿真 | 第40-41页 |
3.2.3 32Gbaud-PM-kSC-QPSK-5波长WDM传输系统仿真 | 第41-43页 |
3.3 32Gbaud-PM-kSC-16QAM系统方案设计与仿真 | 第43-48页 |
3.3.1 仿真平台设置 | 第43-45页 |
3.3.2 32Gbaud-PM-kSC-16QAM背靠背系统仿真 | 第45-47页 |
3.3.3 32Gbaud-PM-kSC-16QAM-5波长WDM传输系统仿真 | 第47-48页 |
3.4 32Gbaud-弹性多维调制离线实验验证 | 第48-50页 |
3.5 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 超100G偏振复用高阶调制-相干接收光传输离线实验平台建立 | 第52-60页 |
4.1 超100G偏振复用高阶调制-相干接收光传输离线实验平台需求分析 | 第52页 |
4.2 超100G偏振复用高阶调制-相干接收光传输离线实验平台搭建 | 第52-59页 |
4.2.1 实验系统调试 | 第53-57页 |
4.2.2 实验测试结果 | 第57-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 超100G相干光传输多级编码调制方案研究 | 第60-72页 |
5.1 多级编码调制系统原理 | 第60-65页 |
5.1.1 多级编码 | 第60-61页 |
5.1.2 等效信道 | 第61-63页 |
5.1.3 信道容量准则 | 第63-65页 |
5.1.4 MSD多级译码 | 第65页 |
5.2 基于LDPC与PM-16QAM的多级编码调制系统方案设计 | 第65-68页 |
5.3 基于LDPC与PM-16QAM的32Gbaud多级编码调制系统仿真 | 第68-70页 |
5.3.1 32Gbaud-LDPC-PM-16QAM多级编码调制系统背靠背仿真 | 第69-70页 |
5.3.2 32Gbaud-LDPC-PM-16QAM多级编码调制系统传输仿真 | 第70页 |
5.4 本章小结 | 第70-72页 |
第六章 结束语 | 第72-74页 |
6.1 论文工作总结 | 第72页 |
6.2 工作展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-77页 |
附录: 缩略语 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士期间所发表学术论文、申请发明专利和参加科研课题情况 | 第79页 |