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模分复用光纤通信系统中模式控制关键技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-33页
    1.1 研究背景第10-13页
    1.2 空分复用技术及研究现状第13-17页
        1.2.1 空分复用技术的演进第13-14页
        1.2.2 空分复用研究现状第14-16页
        1.2.3 模分复用技术第16-17页
    1.3 模式控制研究现状第17-21页
        1.3.1 模式控制现有方案第17-20页
        1.3.2 模式控制技术的未来需求第20-21页
    1.4 论文结构和主要工作第21-24页
        1.4.1 论文组成第21-22页
        1.4.2 主要工作第22-24页
    1.5 参考文献第24-33页
第二章 模分复用中的模式理论及模式控制基础第33-42页
    2.1 多模/少模光纤中模式理论模型第33-37页
        2.1.1 渐变折射率光纤中的拉盖尔高斯解第34-36页
        2.1.2 阶跃折射率光纤中的贝塞尔解第36-37页
    2.2 纯相位调制的模式控制原理第37-40页
    2.3 本章小结第40页
    2.4 参考文献第40-42页
第三章 基于二进制相位调制的模式激励第42-58页
    3.1 拉盖尔高斯模式的傅里叶变换第42-46页
    3.2 二进制相位调制原理第46-54页
        3.2.1 原理第46-50页
        3.2.2 实验平台第50-51页
        3.2.3 实验关键器件第51-53页
        3.2.4 实验结果第53-54页
    3.3 垂直入射SLM的模式激励实验第54-55页
    3.4 本章小结第55-56页
    3.5 参考文献第56-58页
第四章 基于模场匹配原理的模式转换第58-80页
    4.1 基于空间频谱匹配的模式转换第59-64页
        4.1.1 SLM的理想传递函数第59-60页
        4.1.2 SLM的相位型传递函数第60-62页
        4.1.3 仿真结果及分析第62-63页
        4.1.4 平台搭建及实验验证第63-64页
    4.2 基于模场半径预匹配的模式转换第64-73页
        4.2.1 模式激励第65-67页
        4.2.2 高阶模式转换第67-68页
        4.2.3 实验平台及实验结果第68-73页
    4.3 联合相位和幅度调制的模式转换第73-77页
    4.4 本章小结第77页
    4.5 参考文献第77-80页
第五章 基于模拟退火算法的任意模式精确转换第80-100页
    5.1 任意模式转换最优化数学模型第80-82页
    5.2 基于模拟退火算法的任意模式转换第82-86页
        5.2.1 模拟退火算法第82-83页
        5.2.2 模拟退火算法实现任意模式转换第83-84页
        5.2.3 SA方法和SSM方法结果对比第84-86页
    5.3 基于多进制相位调制的高精度快速模式控制第86-97页
        5.3.1 引入局部自适应和并行技术提高模式转换速度第86-91页
        5.3.2 引入多进制相位调制提高模式转换精度第91-97页
    5.4 本章小结第97-98页
    5.5 参考文献第98-100页
第六章 论文总结与展望第100-102页
常用符号和缩略词索引第102-104页
致谢第104-106页
攻读博士期间学术成果与参与课题第106-107页

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