摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-33页 |
·研究背景 | 第9-15页 |
·多波长全光再生技术国内外研究现状 | 第15-22页 |
·全光时钟提取 | 第15-16页 |
·多波长判决技术 | 第16-18页 |
·多波长全光 3R 系统 | 第18-21页 |
·国内研究现状以及对现状的分析 | 第21-22页 |
·大量程、高精度绝对测量技术国内外研究现状 | 第22-31页 |
·技术现状及发展 | 第22-24页 |
·典型的研究方案 | 第24-30页 |
·国内研究现状以及对现状的分析 | 第30-31页 |
·本文主要工作和创新点 | 第31-33页 |
第二章 基于四波混频的全光判决特性分析 | 第33-45页 |
·四波混频效应的基本理论 | 第33-38页 |
·四波混频产生的物理机制 | 第33-35页 |
·四波混频的参量增益 | 第35-37页 |
·四波混频的相位匹配 | 第37-38页 |
·四波混频效应应用于全光判决的特性研究 | 第38-44页 |
·基于数据泵浦的四波混频的光开关特性理论和仿真分析 | 第39-42页 |
·基于数据泵浦的四波混频的光开关特性的实验验证 | 第42-44页 |
·本章小结 | 第44-45页 |
第三章 基于 HNLF 中 FWM 效应的单路 160Gb/s 的全光信号再生技术研究 | 第45-64页 |
·基于数据泵浦的 FWM 效应的单路 40Gb/s 全光 3R 再生实验 | 第45-53页 |
·基于 F-P 滤波器的全光时钟提取实验 | 第45-48页 |
·基于数据泵浦四波混频的单路 40Gb/s 的全光 3R 再生实验 | 第48-50页 |
·全光 3R 再生系统的再生能力的评价方法 | 第50-53页 |
·基于 HNLF 中 FWM 的单路 160Gb/s 的全光再生实验 | 第53-63页 |
·基于非线性光纤中参量过程的全光再生系统中 SBS 的抑制 | 第53-57页 |
·单路 160Gb/s 的全光再生实验 | 第57-61页 |
·误码率“澡盆曲线”的测试 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第四章 总容量 640Gb/s 的多波长全光再生技术研究 | 第64-86页 |
·偏振正交+延时半个码元周期的两路 40Gb/s 的全光信号再生实验 | 第65-68页 |
·基于双向运转的两路 160Gb/s 的全光信号再生实验 | 第68-74页 |
·总容量 160Gb/s(4×40Gb/s)的 WDM 信号全光 3R 再生实验 | 第74-80页 |
·总容量为 640Gb/s 的 WDM-PDM 信号的全光再生系统 | 第80-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第五章 基于光电微波振荡器的大量程、高精度绝对距离测量技术原理 | 第86-104页 |
·光电微波振荡器 | 第86-95页 |
·光电微波振荡器 OEO 的基本原理 | 第86-88页 |
·光电微波振荡器 OEO 的边摸抑制 | 第88-90页 |
·OEO 的微波频率稳定性的实现方法 | 第90-92页 |
·OEO 边模抑制和稳定性的实验验证 | 第92-95页 |
·基于光电微波振荡器的测距技术原理 | 第95-103页 |
·测距的基本思路及实现原理 | 第95-97页 |
·基频f b的粗测和 N 值的计算 | 第97-98页 |
·基于两个微波光电振荡器的测距系统 | 第98-100页 |
·空气折射率扰动对测试结果的影响 | 第100-103页 |
·本章小结 | 第103-104页 |
第六章 基于光电微波振荡器的大量程、高精度的绝对距离测量实验研究 | 第104-112页 |
·基于 OEO 的绝对距离测量实验的总体方案 | 第104-107页 |
·基于 OEO 的大量程、高精度绝对距离测量的实验结果 | 第107-111页 |
·测量结果的准确性验证 | 第107-109页 |
·基于 OEO 的距离测试系统测量范围能力测试 | 第109-111页 |
·本章小结 | 第111-112页 |
第七章 总结与展望 | 第112-115页 |
·工作总结 | 第112-114页 |
·工作中存在的不足与展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-124页 |
发表论文和科研情况说明 | 第124-126页 |
符号对照表 | 第126-128页 |
单位对照表 | 第128-129页 |
致谢 | 第129页 |