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基于激光的高精度时频传递技术研究

摘要第2-3页
abstract第3页
缩写表第6-8页
第1章 绪论第8-19页
    1.1 研究背景与意义第8-10页
    1.2 高精度时频传递发展现状第10-18页
        1.2.1 早期的时频传递手段第10页
        1.2.2 基于卫星的时频传递手段第10-11页
        1.2.3 基于光纤的时频传递手段第11-15页
        1.2.4 自由空间激光时频传递手段第15-18页
    1.3 本文主要研究内容与结构安排第18-19页
第2章 时频传递相关理论第19-32页
    2.1 时频传递性能评估指标第19-24页
        2.1.1 频域表征:功率谱密度第19-21页
        2.1.2 时域表征:阿伦方差第21-23页
        2.1.3 时频域表征转换关系第23-24页
    2.2 相干探测技术第24-28页
        2.2.1 光电探测器的平方律特性第25页
        2.2.2 直接探测技术原理第25-26页
        2.2.3 相干探测技术原理第26-27页
        2.2.4 平衡探测技术原理第27-28页
    2.3 光纤光频传递相位噪声补偿原理第28-31页
    2.4 小结第31-32页
第3章 噪声模型及仿真实验第32-51页
    3.1 频率源相位噪声仿真第32-43页
        3.1.1 微波频率源相位噪声的仿真第33-40页
        3.1.2 激光器相位噪声的仿真第40-43页
    3.2 光电探测器噪声第43-46页
        3.2.1 光电探测器噪声类型第43-45页
        3.2.2 光电探测器噪声仿真第45-46页
    3.3 空间指向-相位噪声转换误差噪声第46-50页
        3.3.1 卫星振动来源及分类第46-48页
        3.3.2 卫星平台振动仿真模拟第48-50页
    3.4 小结第50-51页
第4章 光纤光频传递系统实验及分析第51-75页
    4.1 光纤光频传递实验方案第52-58页
        4.1.1 源端装置第54-56页
        4.1.2 远端装置第56-57页
        4.1.3 传递性能评估装置第57-58页
    4.2 光纤光频传递实验结果第58-71页
        4.2.1 3m光纤第58-63页
        4.2.2 10km线绕光纤第63-66页
        4.2.3 实验改进第66-71页
    4.3 空间激光时频传递技术初步验证方案第71-73页
    4.4 小结第73-75页
第5章 总结与展望第75-77页
    5.1 总结第75-76页
    5.2 展望第76-77页
参考文献第77-81页
致谢第81-83页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第83页

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