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微波和亳米波信号光学产生及传输技术研究

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

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