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1·1.模块一 1.1 光通信系统的分类及特点(上)
2·2.模块一 1.1 光通信系统的分类及特点(下)
3·3.模块一 1.2 光通信发展历程(上)
4·4.模块一 1.2 光通信发展历程(下)
5·5.模块一 1.3 光通信几次飞跃及发展趋势
6·6.模块一 1.4 全球及我国主要光纤通信供应商
7·7.模块一 1.5 光纤通信系统构成及关键器件
8·8.模块二 2.1 光源与光发射概论
9·9.模块二 2.2 半导体发光二极管的结构与工作特性
10·10.模块二 2.3 半导体激光器的结构
11·11.模块二 2.4 半导体激光器的工作特性
12·12.模块二 2.5 光发射机的驱动电路
13·13.模块二 2.6 光发射机的辅助电路
14·14.模块三 3.1 光电检测器的工作原理
15·15.模块三 3.2 光检测的特性
16·16.模块三 3.3 光电检测器分类(上)
17·17.模块三 3.3 光电检测器分类(下)
18·18.模块三 3.4 光电检测器与光纤的耦合
19·19.模块三 3.5 光接收机的组成(上)
20·20.模块三 3.5 光接收机的组成(下)
21·21.模块三 3.6 光接收机的噪声特性
22·22.模块三 3.7 光接收机的灵敏度
23·23.模块三 3.8 光接收机的误码率与动态范围
24·24.模块三 3.9 光接收机的性能评估
25·25.模块三 3.10 光接收机最新研究进展及小结
26·26.模块四 4.1 光纤的结构和类型
27·27.模块四 4.2 光纤的传光原理(上)
28·28.模块四 4.2 光纤的传光原理(下)
29·29.模块四 4.3 单模光纤
30·30.模块四 4.4 多模光纤
31·31.模块四 4.5 光纤的传输特性
32·32.模块四 4.6 光纤的材料、制造、链接、耦合
33·33.模块五 5.4 掺铒光纤放大器的结构(上)
34·34.模块五 5.4 掺铒光纤放大器的结构(下)
35·35.模块五 5.3 光调制器-电光调制器(1)
36·36.模块五 5.3 光调制器-电光调制器(2)
37·37.模块五 5.2 光放大器的分类
38·38.模块五 5.1 光放大器的作用(上)
39·39.模块五 5.1 光放大器的作用(下)
40·40.模块五 5.5 掺铒光纤放大器的工作原理
41·41.模块五 5.6 掺铒光纤放大器的主要参数
42·42.模块五 5.9 半导体光纤放大器的分类
43·43.模块五 5.10 半导体光纤放大器的工作特性
44·44.模块五 5.13 光纤拉曼放大器工作特性及应用
45·45.模块五 5.11 光纤拉曼放大器简介
46·46.模块五 5.8 半导体光纤放大器的结构及工作原理
47·47.模块五 5.7 掺铒光纤放大器的主要应用
48·48.模块六 6.2 光开关的分类与简介
49·49.模块六 6.1 光开关的概念与主要参数(上)
50·50.模块六 6.1 光开关的概念与主要参数(下)
51·51.模块五 5.12 光纤拉曼放大器的结构和工作原理
52·52.模块六 6.5 固体波导光开关(上)
53·53.模块六 6.5 固体波导光开关(下)
54·54.模块六 6.6 其他类型光开关
55·55.模块七 7.3 光调制器-电光调制器
56·56.模块六 6.4 MEMS型光开关
57·57.模块七 7.2 光调制的分类
58·58.模块七 7.1 光调制器概念及发展历程
59·59.模块六 6.7 光开关研究动态(上)
60·60.模块六 6.7 光开关研究动态(下)
61·61.模块六 6.3 机械式光开关
62·62.模块七 7.4 光调制器-声光调制器和磁光调制器
63·63.模块七 7.6 Si基光调制器
64·64.模块七 7.5 MZI波导调制器以及电吸收调制器
65·65.模块八 8.4 光纤光栅型波分复用器(2)
66·66.模块八 8.5 衍射光栅型波分复用器
67·67.模块八 8.4 光纤光栅型波分复用器(1)
68·68.模块八 8.3 光纤耦合型波分复用器
69·69.模块八 8.1 波分复用技术简介(1)(上)
70·70.模块八 8.1 波分复用技术简介(1)(下)
71·71.模块八 8.2 波分复用器工作原理
72·72.模块八 8.6 滤波器型及其他类型波分复用器(1)
73·73.模块八 8.1 波分复用技术简介(2)(上)
74·74.模块八 8.1 波分复用技术简介(2)(下)
75·75.模块九 9.2 光纤连接器的损耗(上)
76·76.模块九 9.2 光纤连接器的损耗(下)
77·77.模块九 9.1 光纤连接器基础(上)
78·78.模块九 9.1 光纤连接器基础(下)
79·79.模块九 9.5 典型光耦合器
80·80.模块八 8.7 波分复用器发展前景

朱京平博士,西安交通大学破格教授、博导,2010年陕西省精品课程《光电子学》负责人,国家十一五、十二五规划教材编写者,从教20余年来讲课及学生培养深受学生认可。曾为中科院西安光机所瞬态光学国家重点实验室博士后,中科院北京半导体所集成光学国家重点实验室高级访问学者,美国OSU访问学者。 光纤通信技术是扩容的主流手段,本课程作为工程应用的基础课程,对光通信系统各个环节的必需器件的结构、原理及系统进行了详细的介绍,尽可能满足电子信息科学类电子科学与技术、光信息科学与技术等专业人员的学习需要,促进光通信领域的进一步发展。  课程概述 低损耗光纤问世以来,光纤通信技术飞速发展,成为解决容量危机的理想手段。本课程以光纤通信系统中信息的传递为主线,详细的介绍了光通信系统的光源与光发射机、光电检测器机光接收机、光纤、光放大器、光开关、光调制器、光波分复用器以及其它构成光通信系统的重要器件。并对光通信系统的性能与设计、光波分复用系统、空间光通信系统及全光通信系统进行了解释说明。对从事光通信的科学研究人员与工程技术人员提供有益的帮助。  课程大纲 第一章 绪论 1.1 光通信系统的分类及特点 1.2 光通信发展历程 1.3 光通信几次飞跃及发展趋势 1.4 全球及我国主要光纤通信供应商 1.5 光纤通信系统构成及关键器件 课程讨论 第一章 单元测验 第二章 光源与光发射机 2.1 光源与光发射概论 2.2 半导体发光二极管的结构与工作特性 2.3 半导体激光器的结构 2.4 半导体激光器的工作特性 2.5 光发射机的驱动电路 2.6 光发射机的辅助电路 课程讨论 第二章 单元测验 第三章 光检测器与光接收机 3.1 光电检测器的工作原理 3.2 光检测的特性 3.3 光电检测器分类 3.4 光电检测器与光纤的耦合 3.5 光接收机的组成 3.6 光接收机的噪声特性 3.7 光接收机的灵敏度 3.8 光接收机的误码率与动态范围 3.9 光接收机的性能评估 3.10 光接收机最新研究进展及小结 课程讨论 第三章 单元测验 第四章 光纤 4.1 光纤的结构和类型 4.2 光纤的传光原理 4.3 单模光纤 4.4 多模光纤 4.5 光纤的传输特性 4.6 光纤的材料、制造、链接、耦合 课程讨论 光纤的相关资料 第四章 单元检测 第五章 光放大器 5.1 光放大器的作用 5.2 光放大器的分类 5.3 光调制器-电光调制器 5.4 掺铒光纤放大器的结构 5.5 掺铒光纤放大器的工作原理 5.6 掺铒光纤放大器的主要参数 5.7 掺铒光纤放大器的主要应用 5.8 半导体光纤放大器的结构及工作原理 5.9 半导体光纤放大器的分类 5.10 半导体光纤放大器的工作特性 5.11 光纤拉曼放大器简介 5.12 光纤拉曼放大器的结构和工作原理 5.13 光纤拉曼放大器工作特性及应用 课程讨论 第五章 单元检测 第六章 光开关 课程讨论 6.1 光开关的概念与主要参数 6.2 光开关的分类与简介 6.3 机械式光开关 6.4 MEMS型光开关 6.5 固体波导光开关 6.6 其他类型光开关 6.7 光开关研究动态 第六章 单元检测 第七章 光调制与光调制器 7.1 光调制器概念及发展历程 7.2 光调制的分类 7.3 光调制器-电光调制器 7.4 光调制器-声光调制器和磁光调制器 7.5 MZI波导调制器以及电吸收调制器 7.6 Si基光调制器 课程讨论 第七章 单元检测 第八章 光波分复用器 8.1 波分复用技术简介 8.2 波分复用器工作原理 8.3 光纤耦合型波分复用器 8.4 光纤光栅型波分复用器 8.5 衍射光栅型波分复用器 8.6 滤波器型及其他类型波分复用器 8.7 波分复用器发展前景 课程讨论 第八章 单元检测 第九章 其他光通信无源器件 9.1 光纤连接器基础 9.2 光纤连接器的损耗 9.3 光纤连接器的发展趋势 9.4 光耦合器基础 9.5 典型光耦合器 9.6 光耦合器的发展及应用 9.7 光衰减器特性及工作原理 9.8 典型光衰减器 9.9 光衰减器的发展及应用 9.10光隔离器 9.11典型光隔离器 9.12 光隔离器趋势及应用 课程讨论 第九章 单元检测 第十章 光纤通信系统的性能与设计 10.1 DIM系统性能评价 10.2 DIM系统设计 10.3 副载波系统性能评价 10.4 副载波系统设计 10.5 数字光纤系统性能评价 10.6 数字光纤系统 10.7 光纤通信系统评价指标 10.8 光纤通信系统设计 ........  预备知识 《大学物理》  参考资料 朱京平,《光纤通信器件及系统》,西安交通大学出版社