光纤拉曼放大器仿真理论分析及算法研究
| 第1章 绪论 | 第1-21页 |
| ·引言 | 第9-10页 |
| ·FRA 的原理及研究背景 | 第10-12页 |
| ·FRA 在WDM 系统中的基本工作方式 | 第12-14页 |
| ·FRA 仿真设计中存在的主要问题 | 第14-19页 |
| ·FRA 的仿真模型 | 第15-16页 |
| ·FRA 功率传输方程的数值求解 | 第16页 |
| ·两点边值问题的处理 | 第16-17页 |
| ·增益谱的平坦化 | 第17-19页 |
| ·论文工作的主要成果 | 第19-21页 |
| 第2章 FRA 功率传输方程的数值求解 | 第21-36页 |
| ·引言 | 第21页 |
| ·现存仿真算法简介及讨论 | 第21-22页 |
| ·FRA 功率传输方程的特性分析 | 第22-27页 |
| ·微分方程的刚性理论 | 第22-24页 |
| ·刚性分析 | 第24-26页 |
| ·误差分析 | 第26-27页 |
| ·后向差分方法 | 第27-31页 |
| ·算法原理及数值特性 | 第28-29页 |
| ·算法描述 | 第29-31页 |
| ·算法性能分析 | 第31-35页 |
| ·BDF 算法的精确度分析 | 第31-34页 |
| ·BDF 算法的稳定性分析 | 第34-35页 |
| ·BDF 算法的时间复杂度分析 | 第35页 |
| ·本章小结 | 第35-36页 |
| 第3章 FRA 数值仿真中的两点边值问题 | 第36-51页 |
| ·引言 | 第36-37页 |
| ·两点边值问题 | 第37-38页 |
| ·现存仿真算法简介及讨论 | 第38-39页 |
| ·加权平均算法 | 第39-44页 |
| ·“纯粹”迭代算法性能分析 | 第39-41页 |
| ·信号光功率边值的初始化 | 第41-43页 |
| ·信号光功率边值的加权平均 | 第43-44页 |
| ·算法描述 | 第44页 |
| ·算法性能分析 | 第44-50页 |
| ·信号光边值预估方法的可行性验证 | 第45-48页 |
| ·加权平均方法的收敛性及准确性验证 | 第48-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第4章 光纤拉曼放大系统的仿真设计与优化 | 第51-74页 |
| ·引言 | 第51-52页 |
| ·光纤拉曼放大系统的仿真模型 | 第52-54页 |
| ·增益谱平坦化问题及现存方法简介 | 第54-55页 |
| ·回火退火算法 | 第55-68页 |
| ·算法描述 | 第55-57页 |
| ·关键参数和操作的设计 | 第57-62页 |
| ·利用SAT 算法优化FRA 泵浦配置的流程 | 第62-64页 |
| ·算法性能分析 | 第64-66页 |
| ·算法的讨论 | 第66-68页 |
| ·光纤拉曼放大系统传输性能的仿真分析 | 第68-73页 |
| ·VPI 仿真模型 | 第68-69页 |
| ·仿真结果及讨论 | 第69-70页 |
| ·论文研究成果的应用 | 第70-73页 |
| ·小结 | 第73-74页 |
| 结论 | 第74-75页 |
| 参考文献 | 第75-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
| 声明 | 第79-80页 |
| 个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第80页 |
| 个人简历 | 第80页 |
| 在学期间的研究成果 | 第80页 |
| 发表的学术论文 | 第80页 |