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新型超窄带光滤波器的研究与应用

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号说明第11-13页
第一章 绪论第13-37页
    1.1 光滤波器的研究背景及分类第13-15页
    1.2 光滤波器的发展进程及趋势第15页
    1.3 超窄带光滤波器的应用范围第15-28页
        1.3.1 高精度光学信号处理第16-17页
        1.3.2 单纵模窄线宽光源产生第17-28页
    1.4 超窄带光滤波器面临的挑战第28页
    1.5 微波光子学与光滤波器第28-33页
        1.5.1 微波光子学简介第28-30页
        1.5.2 微波光子滤波器及其特点第30-33页
        1.5.3 “等效光滤波”概念的提出第33页
    1.6 论文主要内容和创新成果第33-37页
第二章 等效光滤波理论第37-55页
    2.1 引言第37页
    2.2 等效光滤波模型提出第37-38页
    2.3 等效光滤波模型分析第38-50页
        2.3.1 对本振光源相位噪声的抑制第38-40页
        2.3.2 小信号增益与频率响应第40-42页
        2.3.3 信噪比与噪声指数第42-50页
    2.4 物理过程近似推导与仿真结果第50-54页
    2.5 本章小结第54-55页
第三章 基于等效光滤波器的单纵模窄线宽光源产生第55-71页
    3.1 引言第55页
    3.2 等效光滤波器测试第55-58页
        3.2.1 对本振光源相位噪声抑制能力的验证第55-56页
        3.2.2 对小信号增益与噪声指数的测量第56-58页
    3.3 等效光滤波器单纵模提取实验第58-64页
    3.4 等效光滤波器自激实验第64-69页
    3.5 本章小结第69-71页
第四章 ⅡR型光滤波器模型分析与应用第71-89页
    4.1 引言第71页
    4.2 ⅡR型光滤波器模型分析第71-75页
    4.3 ⅡR型光滤波器的应用第75-87页
        4.3.1 基于FP腔陷波原理的微波光子滤波器第75-79页
        4.3.2 基于光纤环相干探测原理的微波光子滤波器第79-83页
        4.3.3 基于光纤环的光学实时傅里叶变换设计第83-87页
    4.4 本章小结第87-89页
第五章 基于PID控制的光滤波器稳定性提升研究第89-103页
    5.1 引言第89页
    5.2 PDH技术简介第89-92页
    5.3 PID控制介绍及光滤波器稳定性提升研究第92-101页
        5.3.1 PID核心器件介绍第93-97页
        5.3.2 PID控制提升光滤波器稳定性研究第97-101页
    5.4 本章小结第101-103页
总结与展望第103-105页
参考文献第105-113页
致谢第113-115页
作者攻读博士学位期间的科研成果第115-116页

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