摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-12页 |
1.1.1 高稳定频率源的发展 | 第9-10页 |
1.1.2 基于光纤的稳相传输的必要性 | 第10-11页 |
1.1.3 基于光纤的频率传输的方式 | 第11-12页 |
1.2 光纤中射频信号稳相传输的研究现状 | 第12-18页 |
1.3 论文主要工作与创新点 | 第18-19页 |
1.4 论文结构安排 | 第19-21页 |
第二章 射频信号稳相传输的基础知识 | 第21-30页 |
2.1 引言 | 第21页 |
2.2 基本概念 | 第21-23页 |
2.2.1 频率源输出信号的表示方法 | 第21-22页 |
2.2.2 频率的准确度和稳定度 | 第22-23页 |
2.3 频率源输出信号的稳定性 | 第23-28页 |
2.3.1 噪声模型 | 第23-24页 |
2.3.2 频率源输出信号稳定性的时域表征 | 第24-27页 |
2.3.3 频率源输出信号稳定性的频域表征 | 第27-28页 |
2.4 外界环境对光纤链路中传输信号的影响 | 第28-29页 |
2.5 本章小结 | 第29-30页 |
第三章 射频信号稳相传输技术 | 第30-48页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 基于光纤的链路补偿技术 | 第30-36页 |
3.2.1 往返传输补偿法 | 第30-32页 |
3.2.2 主动补偿和被动补偿技术 | 第32-35页 |
3.2.3 链路补偿技术对比分析与小结 | 第35-36页 |
3.3 基于光纤的网络补偿技术 | 第36-46页 |
3.3.1 主干型多点接入稳相传输网络及实现方案 | 第36-40页 |
3.3.2 星型多点接入稳相传输网络及实现方案 | 第40-42页 |
3.3.3 树型多点接入稳相传输网络及实现方案 | 第42-43页 |
3.3.4 环型多点接入稳相传输网络及实现方案 | 第43-45页 |
3.3.5 网络结构对比分析与总结 | 第45-46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 基于被动补偿技术的多点接入稳相传输 | 第48-67页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 抗GVD的多点接入稳相传输方案 | 第48-55页 |
4.2.1 GVD对稳相传输系统的影响 | 第48-49页 |
4.2.2 主干型光纤链路中抗GVD的多点接入稳相传输方案 | 第49-53页 |
4.2.3 星型、树型光纤链路中抗GVD的多点接入稳相传输方案 | 第53-55页 |
4.3 同时抗GVD和后向散射的多点接入稳相传输方案 | 第55-61页 |
4.3.1 瑞利后向散射对稳相传输系统的影响 | 第55-56页 |
4.3.2 补偿原理分析 | 第56-61页 |
4.4 同时抗GVD和后向散射的多点接入稳相传输实验 | 第61-65页 |
4.4.1 实验装置 | 第61-62页 |
4.4.2 实验结果和分析 | 第62-65页 |
4.5 本章小结 | 第65-67页 |
第五章 总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 论文总结 | 第67-68页 |
5.2 研究展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
作者攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第75页 |