摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 超高速、大容量传输系统研究背景 | 第10-12页 |
1.2 光OFDM系统的优点及存在的问题 | 第12-15页 |
1.2.1 光OFDM系统优点 | 第12-14页 |
1.2.2 光OFDM技术存在的问题 | 第14-15页 |
1.3 非线性损伤的补偿方法研究 | 第15-17页 |
1.3.1 非线性效应相关介绍 | 第15-17页 |
1.3.2 非线性效应补偿 | 第17页 |
1.4 论文的研究工作和结构安排 | 第17-18页 |
1.5 本章小结 | 第18-19页 |
第二章 CO-OFDM系统原理介绍 | 第19-29页 |
2.1 OFDM技术浅析 | 第19-24页 |
2.1.1 OFDM基本原理 | 第19-22页 |
2.1.2 OFDM技术在光通信中的应用 | 第22-23页 |
2.1.3 CO-OFDM相关原理简介 | 第23-24页 |
2.2 PDM技术相关介绍 | 第24-26页 |
2.2.1 PDM的基本介绍 | 第24-25页 |
2.2.2 PDM的应用 | 第25-26页 |
2.3 PDM CO-OFDM系统架构实现 | 第26-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-29页 |
第三章 PDM CO-OFDM系统中EB/NO算法效率研究 | 第29-44页 |
3.1 EB/NO算法介绍 | 第29-34页 |
3.1.1 背景介绍 | 第29-30页 |
3.1.2 Eb/No算法理论模型分析 | 第30-33页 |
3.1.3 仿真系统说明 | 第33-34页 |
3.2 仿真结果展示 | 第34-42页 |
3.2.1 系统性能与仿真比特数的关系 | 第34-36页 |
3.2.2 误码率(或Q因子)与OSNR的关系 | 第36-38页 |
3.2.3 色散补偿对系统性能的影响 | 第38-40页 |
3.2.4 不同发射功率下的Eb/No性能测试 | 第40-41页 |
3.2.5 系统性能与激光器线宽之间的关系 | 第41-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 采用中间链路OPC补偿非线性损伤的方法研究 | 第44-58页 |
4.1 OPC的工作原理及实现机制 | 第44-49页 |
4.1.1 OPC 工作原理介绍 | 第44-47页 |
4.1.2 OPC实现机制介绍 | 第47-49页 |
4.1.3 OPC仿真模块验证 | 第49页 |
4.2 仿真系统介绍 | 第49-52页 |
4.2.1 带有中间链路OPC的PDM-CO-OFDM系统介绍 | 第50-51页 |
4.2.2 带有中间链路OPC的SC-PDM QPSK系统介绍 | 第51-52页 |
4.3 仿真结果分析 | 第52-57页 |
4.3.1 系统Q因子与OSNR以及发射功率的关系 | 第52-54页 |
4.3.2 固定OSNR下系统性能与发射功率的关系 | 第54-56页 |
4.3.3 固定OSNR下系统性能与传输距离的关系 | 第56-57页 |
4.4 本章小结 | 第57-58页 |
第五章 总结 | 第58-60页 |
5.1 论文工作总结 | 第58-59页 |
5.2 下一步的研究工作 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士期间发表的学术论文及专利 | 第69页 |