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 |