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基于光纤激光器的微波信号产生及其应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 微波光子学概述第11页
    1.2 选题的背景和意义第11-13页
    1.3 研究现状及发展趋势第13-25页
    1.4 本论文的主要研究内容及各章内容的安排第25-27页
第二章 光纤激光器拍频产生微波信号基础第27-40页
    2.1 光纤激光器基本概念第27-28页
        2.1.1 光纤激光器基本结构第27-28页
        2.1.2 光纤激光器分类第28页
    2.2 多波长布里渊光纤激光器第28-31页
        2.2.1 受激布里渊散射基本概念第28页
        2.2.2 受激布里渊散射物理过程第28-29页
        2.2.3 受激布里渊散射增益谱第29-30页
        2.2.4 受激布里渊散射阈值第30-31页
    2.3 锁模激光器第31-32页
        2.3.1 锁模激光器基本概念第31页
        2.3.2 锁模激光器基本原理第31-32页
    2.4 单纵模激光信号外差法产生高频微波信号基础第32-38页
        2.4.1 Sagnac环与可饱和吸收体相结合的滤波技术第32-34页
        2.4.2 反馈光纤环技术第34-35页
        2.4.3 外差法产生高频微波信号第35-38页
    2.5 锁模激光器产生高频微波信号第38页
    2.6 本章小结第38-40页
第三章 基于SBS效应的多波长布里渊光纤激光器第40-55页
    3.1 单倍布里渊频移间隔多波长布里渊光纤激光器第40-47页
        3.1.1 线形腔单倍布里渊频移间隔多波长布里渊光纤激光器第40-42页
        3.1.2 环形腔单倍布里渊频移间隔多波长布里渊光纤激光器第42-47页
    3.2 双倍布里渊频移间隔多波长布里渊光纤激光器第47-50页
        3.2.1 双倍布里渊频移间隔的产生结构及原理第47-48页
        3.2.2 多波长激光信号输出数量及可调谐性分析第48-50页
    3.3 三倍布里渊频移间隔多波长布里渊光纤激光器第50-54页
        3.3.1 三倍布里渊频移间隔的产生结构及原理第50-51页
        3.3.2 多波长激光信号输出数量及可调谐性分析第51-54页
        3.3.3 多波长激光信号输出稳定性测量第54页
    3.4 本章小结第54-55页
第四章 基于双波长布里渊光纤激光器产生高频微波信号第55-80页
    4.1 基于多纵模双波长布里渊光纤激光器产生高频微波信号第55-62页
        4.1.1 基于长增益光纤产生10.69GHz高频微波信号第55-58页
        4.1.2 基于长增益光纤产生21.38GHz高频微波信号第58-62页
    4.2 基于单纵模双波长布里渊光纤激光器产生高频微波信号第62-69页
        4.2.1 基于短增益光纤产生10.71GHz高频微波信号第62-65页
        4.2.2 基于双环结构产生10.70GHz高频微波信号第65-69页
    4.3 基于单纵模双波长布里渊光纤激光器产生可调高频微波信号第69-79页
        4.3.1 可调高频微波信号的产生结构及原理第69-71页
        4.3.2 单纵模激光信号的产生第71-73页
        4.3.3 可调高频微波信号稳定性及线宽分析第73-79页
    4.4 本章小结第79-80页
第五章 基于锁模光纤激光器产生高频微波信号第80-92页
    5.1 基于NPR效应的被动锁模光纤激光器产生高频微波信号第80-86页
        5.1.1 基于NPR效应的被动锁模光纤激光器结构及原理第80-81页
        5.1.2 基频锁模脉冲序列的产生第81-82页
        5.1.3 谐波锁模脉冲序列的产生第82-86页
    5.2 基于NPR效应和SESAM结合的混合锁模光纤激光器产生高频微波信号第86-91页
        5.2.1 基于NPR效应和SESAM结合的混合锁模光纤激光器结构及原理第86-87页
        5.2.2 单独SESAM作用下的锁模脉冲序列产生第87-89页
        5.2.3 混合锁模作用下的锁模脉冲序列产生第89-91页
    5.3 本章小结第91-92页
第六章 基于拍频微波信号的高灵敏度温度传感系统第92-101页
    6.1 基于拍频微波信号的温度传感原理第92-93页
    6.2 高灵敏度温度传感系统实验研究第93-100页
        6.2.1 高灵敏度温度传感系统结构及原理第93页
        6.2.2 传感MBFL和参考MBFL输出光谱测量第93-96页
        6.2.3 温度传感特性分析第96-100页
    6.3 本章小结第100-101页
第七章 基于拍频调制技术的激光信号和微波信号混合传输系统第101-114页
    7.1 混合传输系统结构及工作原理第101-102页
    7.2 混合传输系统激光信号的发射和解调第102-105页
        7.2.1 利用激光信号模式发射强度调制的正弦模拟信号第102-103页
        7.2.2 利用激光信号模式发射强度调制的伪随机数字信号第103-105页
    7.3 混合传输系统微波信号的发射和解调第105-110页
        7.3.1 利用微波信号模式发射强度调制的正弦模拟信号第105-107页
        7.3.2 利用微波信号模式发射强度调制的伪随机数字信号第107-110页
    7.4 混合传输系统拍频调制过程仿真分析第110-113页
    7.5 本章小结第113-114页
第八章 总结与展望第114-116页
    8.1 论文的主要工作第114页
    8.2 论文的主要创新点第114-115页
    8.3 进一步研究展望第115-116页
致谢第116-117页
参考文献第117-123页
攻读博士期间发表的学术论文及其他成果第123-124页

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