摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-19页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 微波光子滤波器 | 第8-12页 |
1.2.1 微波光子滤波器概述 | 第8-9页 |
1.2.2 微波光子滤波器的应用 | 第9-11页 |
1.2.3 微波光子滤波器的分类 | 第11-12页 |
1.3 可调谐微波光子滤波器的研究现状 | 第12-17页 |
1.3.1 可调谐带通微波光子滤波器 | 第12-14页 |
1.3.2 可调谐陷波微波光子滤波器 | 第14-17页 |
1.4 本文主要内容 | 第17-18页 |
1.5 本文主要创新点 | 第18-19页 |
第二章 基于相位调制的微波光子滤波器的基本原理 | 第19-27页 |
2.1 基于相位调制的微波光子滤波器的基本原理 | 第19-24页 |
2.1.1 基于相位调制的带通微波光子滤波器的基本原理 | 第19-22页 |
2.1.2 基于相位调制的陷波微波光子滤波器的基本原理 | 第22-24页 |
2.2 微波光子滤波器的主要性能参数 | 第24-26页 |
2.3 本章小结 | 第26-27页 |
第三章 基于四波混频的可调谐微波光子滤波器 | 第27-45页 |
3.1 基于四波混频效应的光源结构 | 第27-29页 |
3.1.1 四波混频理论 | 第27页 |
3.1.2 工作原理 | 第27-28页 |
3.1.3 实验结果分析 | 第28-29页 |
3.2 带通可调谐微波光子滤波器 | 第29-34页 |
3.2.1 系统模型及工作原理 | 第29页 |
3.2.2 带通滤波器的实现 | 第29-31页 |
3.2.3 带通滤波器的可调谐性能分析 | 第31-34页 |
3.3 陷波可调谐微波光子滤波器 | 第34-43页 |
3.3.1 系统模型及工作原理 | 第35页 |
3.3.2 陷波滤波器的实现 | 第35-38页 |
3.3.3 引入FD-OP进行边带控制和相位控制对频谱响应的影响 | 第38-40页 |
3.3.4 陷波滤波器可调谐性能分析 | 第40-43页 |
3.3.5 抽头数目对于陷波滤波器带宽的影响 | 第43页 |
3.4 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 基于多波长光纤激光器的可调谐微波光子滤波器 | 第45-55页 |
4.1 基于Lyot结构的多波长光纤激光器 | 第45-49页 |
4.1.1 工作原理 | 第45-46页 |
4.1.2 理论分析 | 第46-47页 |
4.1.3 实验结果分析 | 第47-49页 |
4.2 结构模型 | 第49-50页 |
4.2.1 结构模型 | 第49页 |
4.2.2 工作原理 | 第49-50页 |
4.3 可调谐带通微波光子滤波器 | 第50-51页 |
4.3.1 带通微波光子滤波器的实现 | 第50-51页 |
4.3.2 带通微波光子滤波器的调谐性能分析 | 第51页 |
4.4 可调谐陷波微波光子滤波器 | 第51-54页 |
4.4.1 陷波微波光子滤波器的实现 | 第51-52页 |
4.4.2 陷波微波光子滤波器的调谐性能分析 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 总结与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
发表论文和科研情况说明 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |