摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
第1章 绪论 | 第7-17页 |
1.1 研究背景及意义 | 第7页 |
1.2 微波光子技术的应用 | 第7-8页 |
1.3 光学方法产生微波波形技术的应用介绍 | 第8-9页 |
1.4 国内外研究现状 | 第9-16页 |
1.4.1 基于直接空-时域(DST)脉冲整形的任意微波波形 | 第9-11页 |
1.4.2 傅里叶合成法产生微波波形 | 第11-13页 |
1.4.3 外调制法产生微波波形 | 第13-16页 |
1.5 本文主要工作 | 第16-17页 |
第2章 光子方法产生微波波形的关键技术和器件研究 | 第17-29页 |
2.1 光的调制技术 | 第17-20页 |
2.1.1 振幅调制 | 第18页 |
2.1.2 角度调制 | 第18-20页 |
2.2 DFB激光器 | 第20-22页 |
2.2.1 DFB-LD激光器的发展背景 | 第20页 |
2.2.2 DFB激光器工作原理 | 第20-21页 |
2.2.3 DFB激光器的性能特点和应用领域 | 第21-22页 |
2.3 电光调制器 | 第22-24页 |
2.3.1 MZM基本的结构原理 | 第22-23页 |
2.3.2 MZM的调制曲线 | 第23-24页 |
2.3.3 MZM在微波波形产生方案中的应用 | 第24页 |
2.4 光纤延迟线(ODL)和差分延迟线(DDL) | 第24-27页 |
2.4.1 光纤延迟线(ODL) | 第25页 |
2.4.2 差分延迟线(DDL) | 第25-27页 |
2.5 本章小结 | 第27-29页 |
第3章 基于偏振延时干涉技术产生微波波形的方案 | 第29-39页 |
3.1 理论分析与仿真 | 第29-35页 |
3.1.1 MZM的调制特性分析 | 第29-30页 |
3.1.2 方波的产生 | 第30-31页 |
3.1.3 三角波的产生 | 第31-33页 |
3.1.4 微波波形产生稳定性分析 | 第33-35页 |
3.2 实验结果与分析 | 第35-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-39页 |
第4章 基于双调制器产生微波波形的方案 | 第39-51页 |
4.1 理论分析与仿真 | 第39-48页 |
4.1.1 原理分析 | 第39-43页 |
4.1.2 方波的产生 | 第43-44页 |
4.1.3 三角波的产生 | 第44-45页 |
4.1.4 锯齿波的产生 | 第45-48页 |
4.2 实验结果与分析 | 第48-50页 |
4.3 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 总结与展望 | 第51-53页 |
5.1 总结 | 第51-52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第57-59页 |
致谢 | 第59页 |