摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
符号对照表 | 第15-17页 |
缩略语对照表 | 第17-22页 |
第一章 绪论 | 第22-40页 |
1.1 合成孔径激光雷达简介 | 第22-23页 |
1.2 合成孔径激光雷达原理和体制简介 | 第23-24页 |
1.3 合成孔径激光雷达发展现状 | 第24-38页 |
1.3.1 国外SAL发展现状 | 第24-30页 |
1.3.2 国内SAL发展现状 | 第30-38页 |
1.4 论文主要研究内容 | 第38-40页 |
第二章 用于相干SAL的单纵模光纤激光器技术 | 第40-54页 |
2.1 单纵模光纤激光器简介 | 第40-41页 |
2.2 激光器的模式 | 第41-45页 |
2.2.1 激光器的横模和选模方法 | 第41-43页 |
2.2.2 激光器的纵模和选模方法 | 第43-45页 |
2.3 单纵模光纤激光器实现方案 | 第45-52页 |
2.3.1 基于DFB结构的单纵模光纤激光器 | 第46页 |
2.3.2 基于DBR结构的单纵模光纤激光器 | 第46-48页 |
2.3.3 基于饱和吸收体的单纵模光纤激光器 | 第48-49页 |
2.3.4 基于复合腔法的单纵模光纤激光器 | 第49-50页 |
2.3.5 基于布里渊散射效应的单纵模光纤激光器 | 第50-52页 |
2.4 本章小结 | 第52-54页 |
第三章 基于保偏相移光纤光栅和饱和吸收体的超窄线宽光纤激光器 | 第54-82页 |
3.1 相移光纤光栅理论模型及仿真结果 | 第54-64页 |
3.1.1 光纤光栅的耦合模理论 | 第54-60页 |
3.1.2 光纤光栅的传输矩阵法 | 第60-62页 |
3.1.3 相移光纤光栅的特性分析 | 第62-64页 |
3.2 超窄线宽光纤激光器系统搭建 | 第64-76页 |
3.2.1 器件原理与选择 | 第64-69页 |
3.2.2 基于相移光栅和饱和吸收体的窄线宽激光器实现 | 第69-74页 |
3.2.3 窄线宽光纤激光器输出特性测试 | 第74-76页 |
3.3 超窄线宽光纤激光器线宽测定 | 第76-80页 |
3.3.1 单纵模激光器的光电场频谱函数 | 第76-77页 |
3.3.2 基于光纤延迟线的非零拍自外差法 | 第77-79页 |
3.3.3 基于PSFBG和饱和吸收体的窄线宽光纤激光器线宽参数的测定 | 第79-80页 |
3.4 本章小结 | 第80-82页 |
第四章 基于SAL的线性调频源非线性度补偿研究 | 第82-96页 |
4.1 线性调频激光非线性失真的原因 | 第82-85页 |
4.1.1 SAL线性调频信号外差模型建立 | 第82-84页 |
4.1.2 SAL线性调频信号非线性失真导致的后果 | 第84-85页 |
4.2 线性调频激光非线性补偿算法 | 第85-90页 |
4.2.1 已有的SAL非线性补偿算法 | 第85-87页 |
4.2.2 基于希尔伯特变换的调频非线性补偿方法 | 第87-90页 |
4.3 基于SAL线性调频源的非线性补偿系统 | 第90-95页 |
4.3.1 非线性补偿系统搭建和性能测试 | 第90-93页 |
4.3.2 基于非线性补偿系统的SAL距离向成像实验 | 第93-95页 |
4.4 本章小结 | 第95-96页 |
第五章 基于chirp非线性补偿的新型光生微波系统 | 第96-114页 |
5.1 微波光子学研究背景 | 第96-97页 |
5.2 光生微波产生方法 | 第97-105页 |
5.2.1 光注入锁定法 | 第97-99页 |
5.2.2 光锁相环法 | 第99-100页 |
5.2.3 外调制法 | 第100-103页 |
5.2.4 双波长激光器法 | 第103-105页 |
5.3 基于调频非线性补偿方法的光生微波新技术 | 第105-113页 |
5.3.1 理论基础 | 第105-107页 |
5.3.2 基于线性调频激光的微波光子系统实现 | 第107-109页 |
5.3.3 实验结果和分析 | 第109-113页 |
5.4 本章小结 | 第113-114页 |
第六章 总结和展望 | 第114-116页 |
6.1 论文工作总结 | 第114-115页 |
6.2 今后工作展望 | 第115-116页 |
参考文献 | 第116-122页 |
致谢 | 第122-123页 |
作者简介 | 第123页 |