摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 微波光子滤波器概述 | 第10-13页 |
1.2.1 微波光子滤波器 | 第10-11页 |
1.2.2 微波光子滤波器的分类 | 第11-12页 |
1.2.3 微波光子滤波器的应用 | 第12-13页 |
1.3 可调谐、可重构微波光子滤波器 | 第13-17页 |
1.3.1 可调谐微波光子滤波器及其研究现状 | 第13-14页 |
1.3.2 可重构微波光子滤波器及其研究现状 | 第14-15页 |
1.3.3 可调谐可重构微波光子滤波器及其研究现状 | 第15-17页 |
1.4 本文主要研究内容及主要工作 | 第17-19页 |
1.4.1 主要研究内容 | 第17页 |
1.4.2 主要工作 | 第17-19页 |
第二章 微波光子滤波器的基本原理与实现方法 | 第19-32页 |
2.1 微波光子滤波器的基本原理 | 第19-21页 |
2.2 可调谐微波光子滤波器的实现方法 | 第21-23页 |
2.2.1 基于多波长激光器的微波光子滤波器 | 第21-22页 |
2.2.2 以单波长激光器为光源的微波光子滤波器 | 第22-23页 |
2.3 可重构微波光子滤波器的实现方法 | 第23-25页 |
2.3.1 用FBGs改变抽头权重的微波光子滤波器 | 第23-24页 |
2.3.2 包含无限脉冲响应的微波光子滤波器 | 第24页 |
2.3.3 结构中使用高双折射光纤的可重构微波光子滤波器 | 第24-25页 |
2.4 微波光子滤波器中应用的光选频滤波器件 | 第25-30页 |
2.4.1 Lyot滤波器 | 第25-27页 |
2.4.2 Sagnac环滤波器 | 第27-29页 |
2.4.3 MZ干涉仪 | 第29-30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第三章 基于PCF延时单元的可调谐可重构微波光子滤波器 | 第32-41页 |
3.1 基于PCF延时单元的微波光子滤波器基本原理 | 第32-34页 |
3.2 调谐性和重构性分析 | 第34-39页 |
3.2.1 温度对可调谐性的影响 | 第34-37页 |
3.2.2 MZM偏置电压和偏振片旋转角度对可重构性的影响 | 第37-39页 |
3.3 本章小结 | 第39-41页 |
第四章 基于波长间隔连续可调激光器的可调谐可重构微波光子滤波器 | 第41-50页 |
4.1 波长间隔可调谐激光器的基本原理 | 第41-44页 |
4.1.1 激光器结构 | 第41-42页 |
4.1.2 激光器输出结果及分析 | 第42-44页 |
4.2 微波光子滤波器整体性能分析 | 第44-49页 |
4.2.1 微波光子滤波器的自由频谱范围连续可调性 | 第45-47页 |
4.2.2 微波光子滤波器可重构性的实现 | 第47-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 基于非线性偏振旋转效应激光器和无限脉冲响应的微波光子滤波器 | 第50-60页 |
5.1 多波长光纤激光器结构及原理 | 第50-51页 |
5.2 微波光子滤波器中引入IIR的结构及其工作原理 | 第51-52页 |
5.2.1 微波光子滤波器整体结构 | 第51页 |
5.2.2 引入IIR后的工作原理 | 第51-52页 |
5.3 微波光子滤波器整体性能分析 | 第52-59页 |
5.3.1 激光器中采用两段PMF输出波长情况 | 第52-54页 |
5.3.2 激光器中采用两段PCF输出波长情况 | 第54-56页 |
5.3.3 激光器波长间隔对FSR的影响 | 第56-57页 |
5.3.4 射频信号放大器增益对微波光子滤波器可重构性的影响 | 第57-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 总结和展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-69页 |
发表论文和科研情况说明 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |