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微波信号光学模数转换方法的研究

中文摘要第1-7页
ABSTRACT第7-15页
第一章 绪论第15-38页
   ·高速信号光学模数转换的研究背景第15-18页
     ·模数转换的主要参量第15-16页
     ·高速信号数字处理系统对ADC 性能的要求第16-17页
     ·电子ADC 是高速信号数字处理系统的电子瓶颈第17页
     ·光学ADC 是实现高速信号模数转换的有效途径第17-18页
   ·光学ADC 的应用前景第18-20页
     ·在软件无线电中的应用第18-19页
     ·在超宽带(UWB)雷达接收机技术中的应用第19页
     ·在瞬变信号自动检测与记录中的应用第19页
     ·在高速实时示波器和采样示波器中的应用第19-20页
   ·光学ADC 的分类第20-21页
   ·光学ADC 的研究现状第21-35页
     ·光学辅助ADC第21-24页
       ·光学时钟技术第21-22页
       ·光学时域展宽技术第22-24页
       ·空间光谱全息技术第24页
     ·光学采样电子量化ADC第24-27页
       ·光时间分插复用ADC第24-25页
       ·光波长分插复用ADC第25-27页
     ·光学量化电子采样ADC第27-28页
     ·光学采样与量化ADC第28-35页
       ·光强度调制采样与光相位编码量化ADC第28-29页
       ·光强度调制采样与光学比较器量化ADC第29-31页
       ·光学空间偏转量化ADC第31-32页
       ·光相位调制采样与光学空间量化ADC第32-33页
       ·光学Sigma-Delta ADC第33-35页
   ·本论文的选题和论文的结构第35-38页
     ·本论文的选题第35-36页
     ·本论文的章节安排第36-38页
第二章 高速高精度光学ADC 限制因素的研究第38-51页
   ·光学模数转换的基本概念第38-42页
     ·采样速率第38页
     ·有效位数与量化精度第38-39页
     ·量化噪声第39-40页
     ·信号量化噪声比与有效位数的关系第40-41页
     ·定时抖动对有效位数的影响第41-42页
   ·光学ADC 的限制因素第42-47页
     ·载噪比CNR 对光学ADC 有效位数的影响第42-43页
     ·光脉冲强度波动对光学ADC 有效位数的影响第43-44页
     ·光脉冲定时抖动对光学ADC 有效位数的影响第44-45页
     ·光脉冲宽度对光学ADC 有效位数的影响第45-47页
     ·实际光学器件性能对光学ADC 性能的影响第47页
   ·锁模激光技术和模拟光学系统CNR 对光学ADC 性能的限制第47-49页
   ·四种模数转换方法的比较第49-50页
   ·小结第50-51页
第三章 相位编码光脉冲采样模数转换方法研究第51-65页
   ·相位编码光脉冲采样模数转换方法概述第51-54页
     ·相位编码光脉冲采样模数转换方法的基本原理第51-52页
     ·Taylor 电极加倍方案的缺点第52-54页
   ·电压与电极综合加倍的相位编码光采样模数转换方法第54-57页
     ·结构和工作原理第54-56页
     ·性能分析第56-57页
   ·2 GS/s、2 bits 光学模数转换实验第57-62页
     ·2 bits M-Z 偏置的光学模数转换器的结构第57页
     ·2 bits M-Z 偏置的光学模数转换器的工作原理第57-58页
     ·2 bits M-Z 偏置的光学模数转换实验第58-61页
     ·实验结果第61-62页
   ·相位编码光脉冲采样模数转换方法的性能分析第62-64页
     ·采样速率第62页
     ·量化精度第62-63页
     ·输入信号带宽第63-64页
   ·小结第64-65页
第四章 基于SOA 偏振旋转效应的偏振采样方法的研究第65-77页
   ·SOA 的偏振旋转效应第65-66页
   ·基于SOA 偏振旋转效应的偏振采样的结构及原理第66-67页
   ·偏振采样的理论模型第67-71页
     ·采样光脉冲在SOA 中的传输方程第67-69页
     ·增益平均值第69页
     ·SOA 中TE 模和TM 模的速率方程第69-70页
     ·采样脉冲光输出第70-71页
   ·基于SOA 偏振旋转效应的偏振采样的数值仿真第71-75页
     ·采样脉冲光输出功率传输特性曲线第72-75页
     ·偏振采样结果第75页
   ·偏振采样与量化方法的性能分析第75-76页
     ·采样速度第75-76页
     ·量化精度第76页
   ·小结第76-77页
第五章 光波长采样与量化方法的研究第77-85页
   ·光波长采样与量化方案第77-81页
     ·系统结构第78页
     ·工作原理第78-81页
       ·波长采样原理第79页
       ·波长量化原理第79-80页
       ·6 bits 波长采样与量化ADC 方法的实施第80-81页
   ·光波长采样与量化方法的性能第81-84页
     ·采样速率第81-82页
     ·量化精度第82页
     ·高速、高精度波长采样与量化ADC 对系统对光源的要求第82-83页
     ·实际器件性能对ADC 量化精度限制第83-84页
   ·小结第84-85页
第六章 对称双波导长周期光栅滤波器的耦合模理论第85-100页
   ·模式耦合的一般理论第85-90页
     ·模的正交性与归一化第85-87页
     ·电磁场的模展开第87-88页
     ·模耦合方程第88-90页
   ·波导光栅的模式耦合第90-92页
     ·光栅的基本概念及相位匹配条件第90-91页
     ·波导光栅的模式耦合方程第91-92页
   ·对称双波导长周期光栅的耦合方程及其解第92-99页
     ·结构第93-94页
     ·长周期波导光栅参数及相位匹配条件第94-95页
     ·对称双波导LPWG 耦合结构的滤波原理第95-96页
     ·对称双波导LPWG 耦合结构的耦合方程及其解第96-98页
     ·对称双波导LPWG 耦合结构的耦合系数第98-99页
   ·小结第99-100页
第七章 对称双波导LPWG 可调谐滤波器的理论研究与设计第100-127页
   ·引言第100-101页
   ·对称双波导LPWG 可调谐滤波器的理论模型第101-106页
     ·结构第101-103页
     ·工作原理第103页
     ·理论模型第103-106页
   ·对称双波导LPWG 可调谐滤波器的性能第106-111页
     ·耦合长度LC第106-107页
     ·滤波效率第107-108页
     ·光分离度第108页
     ·3 dB 带宽第108-110页
     ·调谐范围第110页
     ·调谐速度第110-111页
   ·对称双波导LPWG 可调谐滤波器的模场分析第111-116页
     ·输入、输出波导模场分析第111-115页
       ·E_(pq)~x 模第112-113页
       ·E_(pq)~y 模第113-115页
     ·包层分离模式的模场分析第115-116页
   ·对称双波导LPWG 可调谐滤波器的设计与数字仿真第116-125页
     ·LPWG 周期的设计与工作模式的选择第117-118页
     ·耦合系数K_(TM40) 和最短光栅长度L_(min)第118-119页
     ·滤波器的传输谱特性第119-120页
     ·滤波器的3 dB 带宽第120-122页
     ·耦合系数与光栅刻蚀深度的关系第122页
     ·滤波器的偏振依赖特性第122-124页
     ·滤波器的电压调谐性能第124-125页
   ·对称双波导LPWG 可调谐滤波器的应用前景第125-126页
   ·小结第126-127页
第八章 对称双波导LPWG 可调谐滤波器的制作工艺流程第127-130页
   ·波导结构与材料选择第127-128页
   ·工艺流程设计第128-130页
第九章 全文总结第130-134页
   ·论文的主要内容和结论第130-132页
   ·论文的主要创新点第132-133页
   ·下一步需要讨论的问题第133-134页
致谢第134-135页
参考文献第135-149页
攻博期间取得的研究成果第149-151页

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