摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第1章 绪论 | 第14-29页 |
1.1 选题背景与研究意义 | 第14-19页 |
1.2 偏振复用系统中信号处理技术研究进展 | 第19-27页 |
1.2.1 偏振复用系统全光解复用技术 | 第19-21页 |
1.2.2 偏振复用系统全光信号处理技术 | 第21-25页 |
1.2.3 偏振复用系统数字信号处理技术 | 第25-27页 |
1.3 本论文主要研究内容 | 第27-29页 |
第2章 直接检测偏振复用系统 | 第29-40页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 直接检测偏振复用系统模型 | 第29-34页 |
2.2.1 发射机 | 第29-30页 |
2.2.2 传输链路 | 第30-34页 |
2.2.3 接收机 | 第34页 |
2.3 基于检测标记光光功率的全光偏振解复用 | 第34-39页 |
2.3.1 实验原理 | 第35页 |
2.3.2 实验验证与分析 | 第35-39页 |
2.4 本章小结 | 第39-40页 |
第3章 光纤非线性及其在信号处理中的应用 | 第40-51页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 光纤非线性效应 | 第40-45页 |
3.2.1 自相位调制效应 | 第41-43页 |
3.2.2 交叉相位调制效应 | 第43-44页 |
3.2.3 四波混频效应 | 第44-45页 |
3.3 基于多种非线性效应的码型变换与波长组播 | 第45-50页 |
3.3.1 实验原理 | 第45-46页 |
3.3.2 实验与结果分析 | 第46-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 偏振复用系统中的全光信号处理技术 | 第51-80页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 基于自相调制效应的全光再生原理 | 第51-56页 |
4.2.1 基本原理 | 第51-53页 |
4.2.2 偏振模色散致畸变的脉冲整形 | 第53-56页 |
4.3 偏振复用系统中的全光再生 | 第56-68页 |
4.3.1 基于反向对传的全光再生器 | 第56-61页 |
4.3.2 基于偏振分集非线性环形镜的全光再生器 | 第61-68页 |
4.4 偏振复用系统中的全光波长转换 | 第68-73页 |
4.4.1 实验原理 | 第68-69页 |
4.4.2 实验结果与分析 | 第69-73页 |
4.5 偏振复用系统中的全光码型变换 | 第73-79页 |
4.5.1 实验原理 | 第73-75页 |
4.5.2 实验结果与分析 | 第75-79页 |
4.6 本章小结 | 第79-80页 |
第5章 相干检测偏振复用系统 | 第80-106页 |
5.1 引言 | 第80页 |
5.2 相干检测偏振复用系统发射机 | 第80-85页 |
5.2.1 基本器件及其特性 | 第80-84页 |
5.2.2 发射机 | 第84-85页 |
5.3 相干检测偏振复用系统接收机 | 第85-89页 |
5.3.1 相干检测基本原理 | 第85-86页 |
5.3.2 相位分集相干检测 | 第86-87页 |
5.3.3 偏振与相位分集相干检测 | 第87-89页 |
5.4 DSP处理单元与典型算法 | 第89-105页 |
5.4.1 I/Q分量正交归一化 | 第90-91页 |
5.4.2 数字同步与重采样 | 第91-95页 |
5.4.3 基于恒模算法的偏振解复用技术 | 第95-98页 |
5.4.4 色散补偿 | 第98-100页 |
5.4.5 数字载波同步 | 第100-105页 |
5.5 本章小结 | 第105-106页 |
第6章 偏振复用系统DSP技术在RoF系统中的应用 | 第106-119页 |
6.1 引言 | 第106-107页 |
6.2 载波相位估计算法在RoF系统中的应用 | 第107-114页 |
6.2.1 差分16-QAM编解码原理 | 第107-109页 |
6.2.2 面向判决的载波相位恢复算法 | 第109-110页 |
6.2.3 差分16-QAM 60-GHz毫米波RoF通信系统 | 第110-114页 |
6.3 CMA偏振解复用算法在RoF系统中的应用 | 第114-118页 |
6.3.1 基本原理 | 第114-116页 |
6.3.2 仿真与结果分析 | 第116-118页 |
6.4 本章小结 | 第118-119页 |
结论与展望 | 第119-121页 |
致谢 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-139页 |
本论文缩略词列表 | 第139-142页 |
攻读博士期间发表的论文和科研成果 | 第142-146页 |