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基于微波光子学的宽带射频信道化接收技术研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
符号说明第12-14页
第一章 绪论第14-32页
    1.1 宽带射频信道化接收技术研究背景第14-16页
    1.2 微波光子学的发展及应用第16-24页
        1.2.1 微波光子学的研究进展第16-19页
        1.2.2 微波光子学的应用范围第19-24页
    1.3 基于微波光子学的射频信道化接收技术第24-30页
        1.3.1 微波光子射频信道化接收的研究进展第24-28页
        1.3.2 光子信道化接收技术的挑战与发展趋势第28-30页
    1.4 本论文的主要研究工作及结构安排第30-32页
第二章 射频光子信道化链路的基础理论第32-50页
    2.1 引言第32页
    2.2 信道化光链路的基础理论第32-41页
        2.2.1 光链路的功能结构第32-35页
        2.2.2 光链路的性能指标第35-39页
        2.2.3 相干接收的结构特性第39-41页
    2.3 光子信道化的主要色散器件第41-44页
        2.3.1 色散光纤的结构特性第41-43页
        2.3.2 光纤布拉格光栅第43-44页
    2.4 基于脉冲源的光采样链路第44-48页
    2.5 本章小结第48-50页
第三章 基于双相干光频梳的射频信道化接收系统研究第50-68页
    3.1 引言第50页
    3.2 基于时间透镜法的双相干光频梳产生技术第50-55页
        3.2.1 时间透镜法产生光频梳的原理第51-53页
        3.2.2 双相干光频梳产生实验装置第53-54页
        3.2.3 实验结果及讨论第54-55页
    3.3 基于光频梳的射频信道化接收技术第55-61页
        3.3.1 基于信号多播的射频信道化接收机制第55-57页
        3.3.2 基于双相干光频梳的射频信道化实验结构第57页
        3.3.3 实验结果与讨论第57-61页
    3.4 多载波模拟光链路非线性失真的抑制补偿技术研究第61-65页
        3.4.1 多载波射频光链路中非线性失真的产生机制第61-62页
        3.4.2 基于后数字处理的信道化链路非线性失真补偿技术第62-63页
        3.4.3 基于后数字处理的信道化链路非线性抑制实验及性能讨论第63-65页
    3.5 本章小结第65-68页
第四章 基于啁啾脉冲的宽带射频信道化接收研究第68-88页
    4.1 引言第68页
    4.2 基于锁模激光器和色散光纤的射频信道化接收技术第68-78页
        4.2.1 啁啾脉冲的产生机制及其拍频特性第68-71页
        4.2.2 基于锁模激光器和色散光纤的信道化接收机制第71-75页
        4.2.3 基于锁模激光器和色散光纤的信道化接收的实验研究第75-78页
    4.3 基于Talbot效应的射频信道化接收技术第78-85页
        4.3.1 基于Talbot效应的频移反馈激光器产生机制及其性能特性第79-81页
        4.3.2 基于Talbot激光器的射频信道化接收机制第81-82页
        4.3.3 基于Talbot激光器的射频信道化接收实验研究及性能分析第82-85页
    4.4 本章小结第85-88页
第五章 基于傅里叶变换的宽带射频接收技术研究第88-100页
    5.1 引言第88页
    5.2 基于傅里叶变换的宽带射频频谱检测技术第88-92页
        5.2.1 基于色散的光学傅立叶变换工作原理第89-91页
        5.2.2 基于傅里叶变换的宽带频谱检测技术实验研究第91页
        5.2.3 傅里叶变换实现频谱检测的性能分析第91-92页
    5.3 基于傅里叶变换和相干I/Q欠采样的射频感知技术研究第92-99页
        5.3.1 基于傅里叶变换和欠采样的信道化原理与仿真分析第93-96页
        5.3.2 基于傅里叶变换和相干I/Q欠采样的频谱感知技术实验研究第96-97页
        5.3.3 基于傅里叶变换和I/Q解调的欠采样性能分析第97-99页
    5.4 本章小结第99-100页
第六章 总结与展望第100-104页
    6.1 论文工作总结第100-102页
    6.2 未来工作展望第102-104页
参考文献第104-116页
致谢第116-118页
作者攻读博士学位期间的科研成果第118页

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