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基于光子学的高质量微波信号发生及远距离稳相传输技术研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-9页
缩略词表第14-19页
第1章 绪论第19-33页
    1.1 微波光子技术研究背景第19-21页
    1.2 光生微波信号技术介绍第21-24页
    1.3 光电振荡器的研究现状第24-28页
        1.3.1. 光电振荡器的基本结构优化第25-27页
        1.3.2. 光电振荡器的应用第27-28页
    1.4 光载射频稳相传输系统第28-31页
    1.5 创新点与章节安排第31-33页
第2章 光电振荡器及相位噪声理论第33-45页
    2.1 引言第33页
    2.2 光电振荡器基本结构和理论第33-40页
        2.1.1. 光电振荡器的起振阈值第34-35页
        2.1.2. 光电振荡器输出响应的线性化第35-37页
        2.1.3. 光电振荡器的振荡频率与振幅第37-38页
        2.1.4. 光电振荡器的频谱特性第38-40页
    2.3 相位噪声基本理论与仿真第40-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第3章 光电振荡器系统相位嗓声性能优化第45-72页
    3.1 引言第45页
    3.2 光电振荡器环路增益的优化第45-47页
    3.3 双环结构光电振荡器的功率分配和环路增益的优化第47-52页
        3.3.1. 理论分析第47-51页
        3.3.2. 实验验证第51-52页
    3.4 注入锁定光电振荡器的优化第52-58页
        3.4.1. 注入锁定基本原理第52-55页
        3.4.2. 锁定位置与相位噪声的优化第55-58页
    3.5 闪烁噪声的抑制第58-59页
    3.6 激光器相对强度噪声和频率噪声的抑制及优化第59-62页
    3.7 链路散射噪声对光电振荡器相位噪声的影响及改进第62-70页
    3.8 本章小结第70-72页
第4章 布里渊新型光电振荡器第72-87页
    4.1 引言第72页
    4.2 光纤布里渊效应第72-76页
        4.2.1. 基本原理第72-75页
        4.2.2. 布里渊在微波光子学中的应用第75页
        4.2.3. 基于受激布里渊散射的慢光效应及其应用第75-76页
    4.3 基于光纤非线性相移技术实现光电振荡器第76-82页
        4.3.1. 基本原理第76-80页
        4.3.2. 实验结果第80-82页
    4.4 基于非线性相移技术实现可调谐光电振荡器第82-86页
        4.4.1. 基本原理第82-84页
        4.4.2. 仿真结果第84-86页
    4.5 本章小结第86-87页
第5章 可调谐光电振荡器的稳定性研究第87-100页
    5.1 引言第87页
    5.2 光电振荡器稳定性技术第87-90页
        5.2.1. 单频光电振荡器频率稳定技术第87-89页
        5.2.2. 可调谐光电振荡器频率稳定技术第89-90页
    5.3 中频滤波和延时匹配说明第90-93页
    5.4 中频锁相与可调谐光电振荡器的稳定性实验第93-99页
        5.4.1. 基本原理第93-96页
        5.4.2. 实验结果第96-99页
    5.5 本章小结第99-100页
第6章 远距离稳相传输技术第100-115页
    6.1 引言第100-101页
    6.2 被动式远距离稳相传输技术中相关技术说明第101-103页
        6.2.1. 环境变化对光纤链路的影响第101页
        6.2.2. 相位时间频率稳定性说明第101-103页
        6.2.3. 阿伦方差第103页
    6.3 基于往返延迟校准的远距离传输稳相技术第103-106页
        6.3.1. 相位补偿原理第103-105页
        6.3.2. 仿真计算第105-106页
    6.4 基于预失真被动式多接入稳相传输系统第106-111页
        6.4.1. 基本原理第106-108页
        6.4.2. 实验结果第108-111页
    6.5 基于1f-3f被动式稳相接收系统第111-114页
        6.5.1. 基本原理第111-113页
        6.5.2. 实验结果第113-114页
    6.6 本章小结第114-115页
第7 总结与展望第115-118页
    7.1 工作总结第115-116页
    7.2 工作展望第116-118页
参考文献第118-130页
攻读博士期间主要研究成果第130-131页

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