摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
缩略语对照表 | 第17-22页 |
第一章 绪论 | 第22-40页 |
1.1 微波光子学 | 第22-23页 |
1.1.1 微波光子学概述 | 第22-23页 |
1.1.2 微波光子学发展 | 第23页 |
1.1.3 微波光子学主要研究热点 | 第23页 |
1.2 任意波形生成 | 第23-31页 |
1.2.1 光生微波毫米波信号 | 第24-27页 |
1.2.2 光生相位编码信号 | 第27-29页 |
1.2.3 光生超宽带(UWB)信号 | 第29-30页 |
1.2.4 光生脉冲信号 | 第30-31页 |
1.3 Radio-over-fiber(ROF)技术 | 第31-33页 |
1.4 信号的光学处理 | 第33-36页 |
1.4.1 微波光子滤波器 | 第34-35页 |
1.4.2 微波光子变频 | 第35-36页 |
1.5 光学相控阵列天线 | 第36-37页 |
1.6 本论文章节安排及主要创新点 | 第37-40页 |
第二章 基本理论 | 第40-56页 |
2.1 光外调制器相关理论 | 第40-47页 |
2.1.1 相位调制器(PM) | 第40-41页 |
2.1.2 马赫曾德尔调制器(MZM) | 第41-44页 |
2.1.3 双平行马赫曾德尔调制器(DP-MZM) | 第44-46页 |
2.1.4 偏振调制器(PolM) | 第46-47页 |
2.2 光电振荡器相关理论 | 第47-50页 |
2.3 光纤色散对微波毫米波信号光纤传输的影响 | 第50-56页 |
第三章 基于外调制器的微波毫米波信号光学产生方法 | 第56-92页 |
3.1 基于级联MZM的八倍频微波毫米波信号生成 | 第56-67页 |
3.1.1 基本结构与工作原理 | 第56-58页 |
3.1.2 分析与讨论 | 第58-67页 |
3.2 基于并联MZM的倍频因子可变的微波毫米波信号生成 | 第67-82页 |
3.2.1 基本结构与工作原理 | 第67-73页 |
3.2.2 仿真分析与讨论 | 第73-82页 |
3.3 基于三臂MZM的六倍频微波毫米波信号生成 | 第82-90页 |
3.3.1 基本结构与工作原理 | 第82-83页 |
3.3.2 仿真分析与讨论 | 第83-90页 |
3.4 本章小结 | 第90-92页 |
第四章 基于光电振荡器的微波毫米波信号光学产生方法 | 第92-104页 |
4.1 基本原理 | 第92-95页 |
4.2 实验结果与讨论 | 第95-101页 |
4.3 本章小结 | 第101-104页 |
第五章 相位编码信号光学产生方法 | 第104-122页 |
5.1 基于偏振调制器的二进制相位编码信号产生方法 | 第104-113页 |
5.1.1 基本原理 | 第104-106页 |
5.1.2 实验结果与讨论 | 第106-113页 |
5.2 基于双平行马赫曾德尔调制器的相位编码信号产生方法 | 第113-119页 |
5.2.1 基本原理 | 第113-114页 |
5.2.2 实验结果与讨论 | 第114-119页 |
5.3 本章小结 | 第119-122页 |
第六章 微波毫米波信号的光纤传输技术 | 第122-146页 |
6.1 基于三臂MZM的克服光纤色散效应的二倍频ROF系统 | 第122-131页 |
6.1.1 基本原理 | 第122-127页 |
6.1.2 仿真分析与讨论 | 第127-131页 |
6.2 一种实现信号倍频及波长重利用的全双工ROF系统 | 第131-138页 |
6.2.1 基本原理 | 第131-136页 |
6.2.2 仿真分析与讨论 | 第136-138页 |
6.3 基于双平行马赫曾德尔调制器的矢量信号调制及传输系统 | 第138-143页 |
6.3.1 基本原理 | 第139-141页 |
6.3.2 实验结果与讨论 | 第141-143页 |
6.4 本章小结 | 第143-146页 |
第七章 总结与展望 | 第146-150页 |
7.1 本论文的主要贡献及创新点 | 第146-148页 |
7.2 本论文的不足及进一步的研究方向 | 第148-150页 |
参考文献 | 第150-164页 |
致谢 | 第164-166页 |
作者简介 | 第166-169页 |
1. 基本情况 | 第166页 |
2. 教育背景 | 第166页 |
3. 攻读博士学位期间的研究成果 | 第166-169页 |