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微波光子混频技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
符号对照表第14-15页
缩略语对照表第15-20页
第一章 绪论第20-32页
    1.1 研究背景第20-26页
        1.1.1 电子系统发展需求第20-21页
        1.1.2 微波光子学第21-23页
        1.1.3 微波光子混频第23-26页
    1.2 国内外研究现状第26-28页
    1.3 本文研究工作第28-32页
        1.3.1 创新点第29-30页
        1.3.2 章节安排第30-32页
第二章 微波光子混频系统的动态范围第32-52页
    2.1 微波光子混频系统的噪声系数及非线性第32-37页
    2.2 线性度优化方法第37-51页
        2.2.1 基于FBG和光纤色散的线性度优化第37-45页
        2.2.2 基于啁啾调制和光纤色散的线性度优化方法第45-51页
    2.3 本章小结第51-52页
第三章 微波光子谐波混频第52-76页
    3.1 微波本振的光子学产生及谐波混频第52-54页
    3.2 光子学微波本振倍频技术第54-66页
        3.2.1 基于级联调制器的微波本振六倍频第54-60页
        3.2.2 基于DP-QPSK调制器的微波本振八倍频第60-66页
    3.3 基于DPMZM的二次谐波混频系统第66-73页
    3.4 本章小结第73-76页
第四章 微波光子混频及光纤传输第76-110页
    4.1 色散功率衰落及补偿技术第76-85页
        4.1.1 光纤色散引起的周期性功率衰落第76-78页
        4.1.2 基于Sagnac环中相位调制的功率补偿第78-85页
    4.2 可补偿色散功率衰落的微波光子混频系统第85-107页
        4.2.1 基于Sagnac环中DEMZM调制的微波混频及光纤传输第86-97页
        4.2.2 基于PDM-MZM的微波混频及多通道光纤传输第97-107页
    4.3 本章小结第107-110页
第五章 微波光子混频的应用探索第110-126页
    5.1 微波光子混频的其它潜在应用第110-116页
    5.2 基于微波光子同时混频和移相的IQ解调技术第116-125页
        5.2.1 基于PDM-MZM的混频及多通道移相第116-121页
        5.2.2 微波矢量信号的IQ解调第121-125页
    5.3 本章小结第125-126页
第六章 总结与展望第126-130页
    6.1 全文工作总结第126-127页
    6.2 未来相关工作展望第127-130页
参考文献第130-146页
致谢第146-148页
作者简介第148-152页

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