摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第11-15页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 光载无线接入技术的研究背景 | 第15-17页 |
1.2 光载无线射频接入技术的研究状况 | 第17-25页 |
1.2.1 光载无线射频接入的研究现状 | 第18-19页 |
1.2.2 光载无线射频接入相关的科研项目 | 第19-23页 |
1.2.3 光载无线射频接入技术的应用领域 | 第23-25页 |
1.3 多频带相位调制-相干接收RoF系统的研究意义 | 第25-27页 |
1.4 论文研究内容及结构安排 | 第27-29页 |
第二章 相位调制-相干接收光载无线链路 | 第29-43页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 光载无线技术概述 | 第29-34页 |
2.2.1 强度调制/直接检测(IM-DD)技术 | 第32-33页 |
2.2.2 相位调制/相干检测(PM-CD)技术 | 第33-34页 |
2.3 相位调制器特性 | 第34-35页 |
2.4 相干检测接收机的结构与特性 | 第35-42页 |
2.4.1 相干接收机结构 | 第35-39页 |
2.4.2 零差与外差相干检测 | 第39-40页 |
2.4.3 相干接收系统中的噪声 | 第40-42页 |
2.5 本章小结 | 第42-43页 |
第三章 基于带通采样技术的PM-CD RoF系统 | 第43-81页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 带通采样基本原理 | 第43-52页 |
3.2.1 奈奎斯特采样 | 第44-45页 |
3.2.2 带通采样 | 第45-50页 |
3.2.3 非均匀采样 | 第50-51页 |
3.2.4 信号重构 | 第51-52页 |
3.3 直接带通采样接收机结构 | 第52-56页 |
3.3.1 传统的射频接收前端结构 | 第52-54页 |
3.3.2 直接带通采样接收机结构 | 第54-55页 |
3.3.3 DSP辅助的PM-CD RoF直接数字采样系统结构 | 第55-56页 |
3.4 PM-CD RoF系统的数字信号处理算法 | 第56-63页 |
3.4.1 数字锁相环 | 第56-58页 |
3.4.2 时钟恢复算法 | 第58-59页 |
3.4.3 信道均衡算法 | 第59-60页 |
3.4.4 射频载波恢复算法 | 第60-63页 |
3.5 带通采样相位调制-相干接收关键技术 | 第63-74页 |
3.5.1 ADC采样位数的影响 | 第63-64页 |
3.5.2 相干系统频偏的影响与采样率选择 | 第64-68页 |
3.5.3 数字锁相环原理及性能 | 第68-72页 |
3.5.4 调制器调制指数的影响 | 第72页 |
3.5.5 激光器线宽的影响 | 第72-74页 |
3.6 PM-CD RoF带通采样系统性能测试 | 第74-79页 |
3.6.1 实验系统结构 | 第75-76页 |
3.6.2 单频段信号传输实验与结果分析 | 第76-79页 |
3.7 本章小结 | 第79-81页 |
第四章 多频段带通采样原理与PM-CD RoF系统 | 第81-95页 |
4.1 引言 | 第81页 |
4.2 多频带带通采样PM-CD RoF系统关键技术 | 第81-89页 |
4.2.1 传统多频带接收机结构 | 第82-83页 |
4.2.2 DSP辅助直接带通采样PM-CD RoF多频段接收机结构 | 第83-85页 |
4.2.3 带通采样的影响与采样率选择 | 第85-89页 |
4.3 多频段带通采样系统性能测试 | 第89-92页 |
4.3.1 实验系统结构 | 第89-90页 |
4.3.2 多频段信号传输实验与结果分析 | 第90-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-95页 |
第五章 微波光子辅助的带通采样PM-CD RoF系统 | 第95-105页 |
5.1 引言 | 第95页 |
5.2 微波光子辅助的带通采样系统模型 | 第95-98页 |
5.3 微波光子辅助的均匀带通采样及其性能测试 | 第98-103页 |
5.3.1 实验系统结构 | 第98-99页 |
5.3.2 光子辅助带通采样PM-CD RoF系统信号传输实验与结果分析 | 第99-103页 |
5.4 本章小结 | 第103-105页 |
第六章 总结与展望 | 第105-109页 |
6.1 论文研究工作总结 | 第105-106页 |
6.2 主要创新点 | 第106-107页 |
6.3 未来工作展望 | 第107-109页 |
参考文献 | 第109-123页 |
致谢 | 第123-125页 |
作者攻读博士学位期间科研成果 | 第125-126页 |