摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
符号说明 | 第9-10页 |
缩略词 | 第10-14页 |
第一章 绪论 | 第14-32页 |
1.1 微波光子技术 | 第14-15页 |
1.2 微波振荡器 | 第15-17页 |
1.3 光电振荡器稳定性的研究现状 | 第17-27页 |
1.3.1 补偿OEO环中高Q值元件引起的频率漂移 | 第18-22页 |
1.3.2 提高OEO的边模抑制的方法 | 第22-27页 |
1.4 光电振荡器的应用及产品 | 第27-29页 |
1.4.1 光电振荡器的应用 | 第27页 |
1.4.2 光电振荡器的产品 | 第27-29页 |
1.5 本文研究的意义与主要研究内容 | 第29-32页 |
第二章 光电振荡器稳定性的理论基础 | 第32-64页 |
2.1 光电振荡器的主要光器件 | 第32-35页 |
2.1.1 半导体激光器 | 第32-33页 |
2.1.2 马赫-曾德尔调制器 | 第33-34页 |
2.1.3 光电探测器 | 第34-35页 |
2.2 振荡器基本原理 | 第35-39页 |
2.2.1 振荡器相位噪声的Leeson模型 | 第37-39页 |
2.3 OEO准线性理论 | 第39-47页 |
2.3.1 光电振荡器阈值条件 | 第40-41页 |
2.3.2 光调制器传输特性的准线性化 | 第41-42页 |
2.3.3 光电振荡器的信号频率与幅度 | 第42-44页 |
2.3.4 光电振荡器的振荡信号频谱特性 | 第44-46页 |
2.3.5 光电振荡器的噪信比 | 第46-47页 |
2.4 频率稳定度 | 第47-61页 |
2.4.1 相位噪声的定义及测量 | 第48-59页 |
2.4.2 阿伦偏差 | 第59-61页 |
2.5 光电振荡器频率漂移的主要机理 | 第61-63页 |
2.6 本章小结 | 第63-64页 |
第三章 注入锁定型光电振荡器的研究 | 第64-78页 |
3.1 注入锁定型振荡器的基本原理 | 第64-65页 |
3.2 注入锁定光电振荡器模型的建立 | 第65-69页 |
3.3 激光器控制电路和MZ调制器偏置控制电路的制作 | 第69-74页 |
3.3.1 激光器控制电路 | 第69-71页 |
3.3.2 MZ调制器偏置控制电路的制作 | 第71-74页 |
3.4 注入锁定光电振荡器的性能测试与分析 | 第74-77页 |
3.5 本章小结 | 第77-78页 |
第四章 基于锁相环控制的光电振荡器的研究 | 第78-94页 |
4.1 锁相环的基本原理 | 第78-83页 |
4.1.1 鉴相器 | 第79-80页 |
4.1.2 环路滤波器 | 第80-81页 |
4.1.3 压控振荡器 | 第81-82页 |
4.1.4 锁相环路的相位模型 | 第82-83页 |
4.2 微波光链路稳相传输设计 | 第83-89页 |
4.2.1 压控移相器 | 第84-85页 |
4.2.2 相位控制伺服电路 | 第85-86页 |
4.2.3 微波光链路稳相传输测试 | 第86-89页 |
4.3 基于锁相环控制的光电振荡器测试与分析 | 第89-93页 |
4.4 本章小结 | 第93-94页 |
第五章 注入锁相光电振荡器的研究 | 第94-108页 |
5.1 注入锁相OEO的相位噪声模型 | 第94-96页 |
5.2 MZ调制器低偏置情形下注入锁相OEO的相位噪声 | 第96-101页 |
5.3 注入锁相OEO样机的测试与分析 | 第101-105页 |
5.4 本章小结 | 第105-108页 |
第六章 总结与展望 | 第108-112页 |
6.1 工作总结 | 第108-109页 |
6.2 创新点 | 第109-110页 |
6.3 展望 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-126页 |
攻读博士学位期间发表的研究论文 | 第126-127页 |
致谢 | 第127页 |