随机共振弱光信号增强的理论研究
致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 随机共振及其发展现状 | 第11-16页 |
1.2.1 随机共振 | 第11-12页 |
1.2.2 随机共振的发展现状 | 第12-16页 |
1.3 基于光学双稳态的随机共振及其发展现状 | 第16-20页 |
1.3.1 光学双稳态 | 第16-17页 |
1.3.2 光学双稳系统中的随机共振发展现状 | 第17-20页 |
1.4 本文的主要工作 | 第20-21页 |
第二章 随机共振基本理论 | 第21-37页 |
2.1 随机共振模型 | 第21-30页 |
2.1.1 双稳态系统模型 | 第22-29页 |
2.1.2 非线性阈值系统模型 | 第29-30页 |
2.1.3 广义随机共振系统模型 | 第30页 |
2.2 双稳态系统的随机共振理论 | 第30-33页 |
2.2.1 绝热近似理论 | 第30-32页 |
2.2.2 线性响应理论 | 第32页 |
2.2.3 驻留时间分布理论 | 第32-33页 |
2.3 随机共振系统的度量方法 | 第33-36页 |
2.3.1 信噪比 | 第33-34页 |
2.3.2 驻留时间分布 | 第34-35页 |
2.3.3 互相关系数 | 第35页 |
2.3.4 误码率 | 第35-36页 |
2.4 本章小结 | 第36-37页 |
第三章 半导体光放大器中的光学双稳态 | 第37-47页 |
3.1 SOA中光的传播特性 | 第37-44页 |
3.1.1 载流子浓度 | 第37-39页 |
3.1.2 稳态小信号增益 | 第39-40页 |
3.1.3 线性增强因子 | 第40-42页 |
3.1.4 输入和输出关系 | 第42-44页 |
3.2 SOA中光学双稳态的特性分析 | 第44-45页 |
3.2.1 双稳态阈值触发光功率 | 第44页 |
3.2.2 双稳回线宽度 | 第44-45页 |
3.2.3 饱和效应 | 第45页 |
3.3 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 随机共振弱光信号增强 | 第47-55页 |
4.1 SOA中光学双稳态理论 | 第47-51页 |
4.2 SOA中随机共振弱光信号增强 | 第51-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
5.1 主要研究内容总结 | 第55-56页 |
5.2 随机共振在弱光信号增强的应用展望 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
作者简介及在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第63页 |