基于高非線性器件的全光邏輯信號(hào)處理的研究
發(fā)布時(shí)間:2024-10-05 04:28
密集波分復(fù)用、光時(shí)分復(fù)用技術(shù)與高級(jí)調(diào)制格式相結(jié)合,使得光通信系統(tǒng)的容量一再提升。與此相對(duì)應(yīng),現(xiàn)有的光網(wǎng)絡(luò)的交換能力與傳輸能力嚴(yán)重失衡。全光分組交換網(wǎng)絡(luò)的實(shí)現(xiàn)是解決上述問題的一個(gè)有效方案,然而由于全光緩存和全光邏輯等信號(hào)處理器件的不成熟,全光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)還未能達(dá)到實(shí)用的階段。為了實(shí)現(xiàn)全光網(wǎng)絡(luò),迫切需要發(fā)展全光信號(hào)處理技術(shù),設(shè)計(jì)和制作低功耗,高速率的全光信號(hào)處理器件,解決數(shù)據(jù)交換過程中的信號(hào)處理問題。 全光邏輯門是全光信號(hào)處理中的關(guān)鍵部件之一,在很多具有交換功能的單元中都起著至關(guān)重要的作用。本論文基于高非線性光纖、半導(dǎo)體光放大器等高非線性器件,研究了數(shù)據(jù)選擇器、數(shù)據(jù)分配器等全光組合邏輯器件的實(shí)現(xiàn)以及基于相位編碼數(shù)據(jù)的邏輯信號(hào)處理技術(shù)。主要內(nèi)容和成果包括: 1.研究分析了高非線性光纖中交叉相位調(diào)制對(duì)輸入信號(hào)時(shí)域和頻譜的影響,在此基礎(chǔ)上提出了基于高非線性光纖中交叉相位調(diào)制的數(shù)據(jù)選擇器方案。利用雙向光纖非線性脈沖傳輸模型對(duì)40Gbit/s數(shù)據(jù)速率的RZ-OOK格式信號(hào)進(jìn)行了仿真驗(yàn)證,實(shí)現(xiàn)了2選1數(shù)據(jù)選擇器的功能。為提高所提出方案輸出信號(hào)的傳輸性能和級(jí)聯(lián)能力,進(jìn)一步優(yōu)化結(jié)構(gòu)。通過合理的選擇輸...
【文章頁(yè)數(shù)】:101 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
目錄
1 緒論
1.1 研究背景
1.2 全光基本邏輯信號(hào)處理技術(shù)及研究現(xiàn)狀
1.2.1 基于光纖的全光基本邏輯信號(hào)處理
1.2.2 基于SOA的全光基本邏輯信號(hào)處理
1.2.3 基于其它非線性器件的的全光基本邏輯信號(hào)處理
1.3 全光組合邏輯信號(hào)處理
1.4 基于高級(jí)調(diào)制格式的全光邏輯信號(hào)處理
1.5 本論文的主要工作
2 基于高非線性光纖的數(shù)據(jù)選擇器的研究
2.1 引言
2.2 高非線性光纖中的交叉相位調(diào)制效應(yīng)
2.3 基于雙向光纖配置的數(shù)據(jù)選擇器方案
2.3.1 工作原理
2.3.2 仿真
2.4 單波長(zhǎng)輸出的數(shù)據(jù)選擇器方案
2.4.1 工作原理
2.4.2 仿真
2.4.3 性能分析
2.5 基于同向傳輸配置的數(shù)據(jù)選擇器方案
2.5.1 工作原理
2.5.2 數(shù)值仿真
2.6 本章小結(jié)
3 160Gbit/s全光數(shù)據(jù)分配器的設(shè)計(jì)和仿真研究
3.1 引言
3.2 工作原理
3.3 仿真驗(yàn)證
3.4 性能分析
3.4.1 輸入信號(hào)波長(zhǎng)對(duì)性能的影響
3.4.2 輸入信號(hào)功率對(duì)性能的影響
3.4.3 輸入信號(hào)初始延遲與系統(tǒng)性能的關(guān)系
3.4.4 光纖長(zhǎng)度對(duì)性能的影響
3.4.5 不同數(shù)據(jù)速率下性能的研究
3.5 本章小結(jié)
4 全光DPSK格式多輸入邏輯門的研究
4.1 引言
4.2 SOA數(shù)值模型
4.2.1 SOA載流子濃度速率方程
4.2.2 信號(hào)在SOA中的傳輸方程
4.3 基于SOA中FWM效應(yīng)的RZ/NRZ-DPSK信號(hào)三輸入邏輯門
4.3.1 工作原理
4.3.2 DPSK格式三輸入邏輯XOR門
4.3.3 OOK格式三輸入邏輯AND門
4.4 兩輸入邏輯門的仿真驗(yàn)證
4.4.1 工作原理
4.4.2 仿真結(jié)果
4.5 性能討論
4.6 本章小結(jié)
5 基于相位編碼的全光AND和OR邏輯門
5.1 引言
5.2 實(shí)現(xiàn)相位編碼信號(hào)邏輯AND和OR的原理
5.2.1 SOA中的簡(jiǎn)并四波混頻
5.2.2 OOK信號(hào)實(shí)現(xiàn)光相位編碼原理
5.2.3 相位編碼的全光邏輯與門的實(shí)現(xiàn)原理
5.2.4 相位編碼的邏輯或門的實(shí)現(xiàn)原理
5.3 仿真驗(yàn)證
5.4 本章小結(jié)
6 論文的工作總結(jié)與展望
6.1 論文工作總結(jié)
6.2 工作展望
參考文獻(xiàn)
附錄 縮略詞對(duì)照表
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝
本文編號(hào):4007538
【文章頁(yè)數(shù)】:101 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:博士
【文章目錄】:
摘要
Abstract
目錄
1 緒論
1.1 研究背景
1.2 全光基本邏輯信號(hào)處理技術(shù)及研究現(xiàn)狀
1.2.1 基于光纖的全光基本邏輯信號(hào)處理
1.2.2 基于SOA的全光基本邏輯信號(hào)處理
1.2.3 基于其它非線性器件的的全光基本邏輯信號(hào)處理
1.3 全光組合邏輯信號(hào)處理
1.4 基于高級(jí)調(diào)制格式的全光邏輯信號(hào)處理
1.5 本論文的主要工作
2 基于高非線性光纖的數(shù)據(jù)選擇器的研究
2.1 引言
2.2 高非線性光纖中的交叉相位調(diào)制效應(yīng)
2.3 基于雙向光纖配置的數(shù)據(jù)選擇器方案
2.3.1 工作原理
2.3.2 仿真
2.4 單波長(zhǎng)輸出的數(shù)據(jù)選擇器方案
2.4.1 工作原理
2.4.2 仿真
2.4.3 性能分析
2.5 基于同向傳輸配置的數(shù)據(jù)選擇器方案
2.5.1 工作原理
2.5.2 數(shù)值仿真
2.6 本章小結(jié)
3 160Gbit/s全光數(shù)據(jù)分配器的設(shè)計(jì)和仿真研究
3.1 引言
3.2 工作原理
3.3 仿真驗(yàn)證
3.4 性能分析
3.4.1 輸入信號(hào)波長(zhǎng)對(duì)性能的影響
3.4.2 輸入信號(hào)功率對(duì)性能的影響
3.4.3 輸入信號(hào)初始延遲與系統(tǒng)性能的關(guān)系
3.4.4 光纖長(zhǎng)度對(duì)性能的影響
3.4.5 不同數(shù)據(jù)速率下性能的研究
3.5 本章小結(jié)
4 全光DPSK格式多輸入邏輯門的研究
4.1 引言
4.2 SOA數(shù)值模型
4.2.1 SOA載流子濃度速率方程
4.2.2 信號(hào)在SOA中的傳輸方程
4.3 基于SOA中FWM效應(yīng)的RZ/NRZ-DPSK信號(hào)三輸入邏輯門
4.3.1 工作原理
4.3.2 DPSK格式三輸入邏輯XOR門
4.3.3 OOK格式三輸入邏輯AND門
4.4 兩輸入邏輯門的仿真驗(yàn)證
4.4.1 工作原理
4.4.2 仿真結(jié)果
4.5 性能討論
4.6 本章小結(jié)
5 基于相位編碼的全光AND和OR邏輯門
5.1 引言
5.2 實(shí)現(xiàn)相位編碼信號(hào)邏輯AND和OR的原理
5.2.1 SOA中的簡(jiǎn)并四波混頻
5.2.2 OOK信號(hào)實(shí)現(xiàn)光相位編碼原理
5.2.3 相位編碼的全光邏輯與門的實(shí)現(xiàn)原理
5.2.4 相位編碼的邏輯或門的實(shí)現(xiàn)原理
5.3 仿真驗(yàn)證
5.4 本章小結(jié)
6 論文的工作總結(jié)與展望
6.1 論文工作總結(jié)
6.2 工作展望
參考文獻(xiàn)
附錄 縮略詞對(duì)照表
攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
致謝
本文編號(hào):4007538
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