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DPSK光纤通信系统的分析和模拟实现的开题报告
一、课题背景
随着信息技术的不断发展和应用,高速光纤通信系统成为了当前信息通信领域的研究热点之一。其中,DPSK(差分相移键控)调制技术具有很强的抗噪声干扰能力和误码率性能,因此被广泛应用于光纤通信、光纤传感等领域。
本课题旨在研究DPSK光纤通信系统中的信号传输过程、误码率性能及对系统性能的影响,通过建立模型并进行仿真实验,评估系统性能并分析系统参数对实验性能的影响。
二、主要研究内容
1. DPSK调制技术原理研究,分析其优势与劣势。
2. 光纤通信系统基础理论研究,包括传输特性、噪声干扰等。
3. 建立DPSK光纤通信系统数学模型,基于该模型进行仿真实验。
4. 分析DPSK光纤通信系统中各种参数对误码率性能的影响,如发射功率、接收灵敏度、光纤距离等。
5. 分析系统中噪声干扰对误码率的影响,并研究噪声抑制方法。
6. 对实验结果进行分析和总结,得到系统性能评估,提出改进措施。
三、预期研究成果
1. 了解DPSK调制技术原理,掌握其优势和劣势。
2. 熟悉光纤通信系统传输特性及噪声干扰情况。
3. 建立DPSK光纤通信系统模型,进行仿真实验,获得系统性能参数。
4. 分析DPSK光纤通信系统中各种参数对误码率性能的影响。
5. 研究噪声干扰对误码率的影响,并提出抑制方法。
6. 评估系统性能,提出改进措施。
四、研究计划
1. 第1-2周:对DPSK调制技术原理进行深入学习与理解,收集相关文献资料。
2. 第3-4周:熟悉光纤通信系统的基础理论,包括传输特性及噪声干扰。
3. 第5-6周:建立DPSK光纤通信系统的数学模型。
4. 第7-9周:对DPSK光纤通信系统进行仿真实验,分析系统误码率性能、优缺点和影响因素。
5. 第10-11周:分析噪声干扰对误码率的影响,并研究抑制方法。
6. 第12-13周:系统性能评估,提出改进措施。
7. 第14-15周:论文撰写及答辩准备。
五、参考文献
1. 龚肇泉, 杨乐. 光纤通信系统及其应用. 科学出版社, 2013.
2. 刘旭东, 陈敏. 光纤通信系统工程. 北京邮电大学出版社, 2007.
3. 田凤仙, 肖礼仪, 庞仙仁. 光纤通信原理与系统. 国防工业出版社, 2003.
4. C. Xie, Y. Hasama, H. Ishikawa, et al. DPSK and duobinary modulation formats for 100-Gb/s transmission. IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 2012, 18(2): 674-684.
5. N. Gisin, B. Huttner. Quantum cryptography. Nature, 2002, 414(6862): 30-38.
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