摘要 | 第6-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第13-14页 |
缩略语对照表 | 第14-19页 |
第一章 绪论 | 第19-31页 |
1.1 研究背景 | 第19页 |
1.2 微波光子学简介 | 第19-21页 |
1.3 国内外研究现状 | 第21-23页 |
1.3.1 微波本振信号光学生成技术国内外研究现状 | 第21-22页 |
1.3.2 任意波形信号光学生成技术国内外研究现状 | 第22-23页 |
1.4 微波本振信号光学生成技术概述 | 第23-26页 |
1.4.1 光学外差法 | 第23-24页 |
1.4.2 光注入锁定 | 第24页 |
1.4.3 外部调制法 | 第24-25页 |
1.4.4 光电振荡器 | 第25-26页 |
1.5 任意波形信号光学生成技术概述 | 第26-27页 |
1.5.1 基于光脉冲频谱整形与频率-时间映射 | 第26页 |
1.5.2 基于直接空-时域脉冲整形 | 第26-27页 |
1.5.3 基于时域脉冲整形 | 第27页 |
1.5.4 基于外调制器 | 第27页 |
1.6 论文结构安排及主要创新点 | 第27-31页 |
第二章 微波光子学核心器件及基础理论 | 第31-51页 |
2.1 电光调制器 | 第31-38页 |
2.1.1 相位调制器 | 第31-33页 |
2.1.2 马赫-增德尔调制器 | 第33-35页 |
2.1.3 强度调制器 | 第35-36页 |
2.1.4 双平行马赫增德尔调制器 | 第36-38页 |
2.2 偏振器件 | 第38-41页 |
2.2.1 偏振控制器 | 第38-41页 |
2.2.2 起偏器 | 第41页 |
2.2.3 偏振分束器 | 第41页 |
2.3 光电探测器 | 第41-42页 |
2.4 平衡探测器 | 第42页 |
2.5 微波本振信号性能指标 | 第42-45页 |
2.5.1 OSSR和RFSSR | 第42-43页 |
2.5.2 相位噪声 | 第43-45页 |
2.6 光电振荡器基础理论 | 第45-49页 |
2.7 本章小结 | 第49-51页 |
第三章 微波本振信号光学生成方案研究 | 第51-69页 |
3.1 Sagnac环原理 | 第51页 |
3.2 基于相位调制器的可调谐二倍频光电振荡器方案研究 | 第51-59页 |
3.2.1 方案原理 | 第51-54页 |
3.2.2 实验结果与分析 | 第54-59页 |
3.3 基于内嵌IM的Sagnac环与DPMZM级联的十二倍频方案研究 | 第59-67页 |
3.3.1 方案原理 | 第59-64页 |
3.3.2 仿真结果与分析 | 第64-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-69页 |
第四章 三角波和方波信号光学生成方案研究 | 第69-107页 |
4.1 三角波和方波信号的傅里叶级数展开式 | 第69-71页 |
4.2 基于偏振复用马增调制器(PDM-MZM)的三角波和方波信号生成方案研究 | 第71-82页 |
4.2.1 方案原理 | 第71-74页 |
4.2.2 方案改进 | 第74-76页 |
4.2.3 仿真结果与分析 | 第76-78页 |
4.2.4 实验结果与分析 | 第78-82页 |
4.3 基于偏振复用马增调制器(PDM-MZM)和平衡探测器(BPD)的倍频三角波和方波信号生成方案研究 | 第82-89页 |
4.3.1 方案原理 | 第82-85页 |
4.3.2 仿真结果与分析 | 第85-89页 |
4.4 基于IM和PDM-MZM级联的倍频三角波和方波信号生成方案研究 | 第89-97页 |
4.4.1 方案原理 | 第89-92页 |
4.4.2 仿真结果与分析 | 第92-97页 |
4.5 基于IM和内嵌IM的Sagnac环级联的倍频三角波和方波信号生成方案研究 | 第97-104页 |
4.5.1 方案原理 | 第97-100页 |
4.5.2 仿真结果与分析 | 第100-104页 |
4.6 本章小结 | 第104-107页 |
第五章 总结与展望 | 第107-111页 |
5.1 全文工作总结 | 第107-108页 |
5.2 本论文不足及未来工作展望 | 第108-111页 |
参考文献 | 第111-117页 |
致谢 | 第117-119页 |
作者简介 | 第119-121页 |