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基于标准逻辑单元的全光可编程逻辑阵列研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
1 绪论第11-33页
    1.1 研究意义第11-14页
    1.2 可编程逻辑阵列定义第14-23页
    1.3 可编程逻辑阵列研究现状第23-31页
    1.4 本论文的主要工作第31-33页
2 标准型可编程逻辑阵列理论分析第33-51页
    2.1 引言第33页
    2.2 输入光路理论分析第33-38页
    2.3 标准逻辑单元理论分析第38-40页
    2.4 本论文所用的HNLF理论模型第40-46页
    2.5 本论文所用的SOA理论模型第46-50页
    2.6 本章小结第50-51页
3 扩展型可编程逻辑阵列研究第51-64页
    3.1 引言第51页
    3.2 可编程逻辑阵列容量提升思路第51-52页
    3.3 可编程逻辑阵列容量提升方法第52-57页
    3.4 扩展型可编程逻辑阵列一般性结构分析第57-62页
    3.5 本章小结第62-64页
4 基于HNLF的扩展型可编程逻辑阵列研究第64-96页
    4.1 引言第64-65页
    4.2 基于FWM实现扩展型CLUs-PLA的数值研究第65-70页
    4.3 两输入容量扩展4倍型CLUs-PLA实验研究第70-75页
    4.4 两输入容量扩展10倍型CLUs-PLA实验研究第75-82页
    4.5 三输入容量扩展7.5倍型CLUs-PLA实验研究第82-91页
    4.6 CLUs-PLA扩展型方案性能、限制与集成化讨论第91-95页
    4.7 本章小结第95-96页
5 基于SOA的集成可编程逻辑阵列研究第96-126页
    5.1 引言第96-97页
    5.2 基于FWM的全光集成PLA第97-112页
    5.3 基于XGM的全光集成PLA第112-124页
    5.4 本章小结第124-126页
6 总结与展望第126-128页
致谢第128-130页
参考文献第130-142页
附录1 攻读博士期间发表的论文第142-143页
附录2 英文缩写简表第143-144页

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