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激光器相对强度噪声测量研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 引言第9页
    1.2 研究背景第9-11页
    1.3 国内外研究现状第11-12页
    1.4 论文的工作内容和结构安排第12-15页
第二章 激光器RIN测量原理第15-29页
    2.1 激光器RIN第15-17页
        2.1.1 激光原理第15页
        2.1.2 激光器RIN的起因和特点第15-17页
    2.2 激光器RIN测量方法第17-21页
        2.2.1 直接测量法第17-18页
        2.2.2 互谱测量法第18-20页
        2.2.3 相噪估计法第20-21页
    2.3 测量链路噪声第21-23页
        2.3.1 热噪声第21-22页
        2.3.2 散弹噪声第22页
        2.3.3 链路总噪声第22-23页
    2.4 低噪声放大器技术指标第23-28页
        2.4.1 工作带宽第24页
        2.4.2 功率增益第24-25页
        2.4.3 噪声系数第25-28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 低频低噪声放大器设计第29-41页
    3.1 放大器整体方案第29-30页
    3.2 硬件设计第30-39页
        3.2.1 光电探测器模块设计第30-32页
        3.2.2 AD和DA模块设计第32-33页
        3.2.3 放大电路设计第33-38页
        3.2.4 PCB设计第38-39页
    3.3 软件设计第39页
    3.4 本章小结第39-41页
第四章 激光器RIN测量实验第41-63页
    4.1 激光器RIN测量方案第41-42页
    4.2 测量系统关键器件第42-50页
        4.2.1 PD响应度测量第42-43页
        4.2.2 放大器增益测量第43-45页
        4.2.3 频谱仪噪声测量第45-46页
        4.2.4 放大器噪声测量第46-49页
        4.2.5 待测激光器第49-50页
    4.3 激光器RIN测量结果第50-57页
        4.3.1 NKT光纤激光器RIN噪声测量结果第51-53页
        4.3.2 四通道可调谐激光器RIN噪声测量结果第53-55页
        4.3.3 半导体激光器RIN噪声测量结果第55-57页
    4.4 激光器RIN测量结果分析第57-61页
        4.4.1 NKT光纤激光器RIN测量结果分析第57-58页
        4.4.2 四通道可调谐激光器RIN测量结果分析第58-60页
        4.4.3 半导体激光器RIN测量结果分析第60-61页
    4.5 本章小结第61-63页
第五章 总结与展望第63-65页
参考文献第65-67页
致谢第67页

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