摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-15页 |
1.1 相干光通信的应用前景 | 第8-10页 |
1.2 频率捕获跟踪技术在相干光通信中的重要地位 | 第10-11页 |
1.3 光锁相环激光频率捕获跟踪技术国内外发展现状 | 第11-13页 |
1.4 论文架构 | 第13-15页 |
第二章 光锁相环 | 第15-28页 |
2.1 光锁相环的基本结构 | 第15-20页 |
2.1.1 电锁相环的结构 | 第15-16页 |
2.1.2 光锁相环的结构 | 第16页 |
2.1.3 光锁相环的关键元件 | 第16-20页 |
2.2 几种典型光锁相环与比较 | 第20-22页 |
2.2.1 平衡锁相环 | 第20-21页 |
2.2.2 科斯塔斯环 | 第21页 |
2.2.3 决策驱动环 | 第21-22页 |
2.3 光锁相环的环路设计与仿真 | 第22-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 光锁相环的激光频率捕获跟踪技术 | 第28-36页 |
3.1 多普勒效应的影响与补偿 | 第28-31页 |
3.1.1 多普勒频移理论分析 | 第29-30页 |
3.1.2 激光通信中对多普勒频移的补偿方法 | 第30-31页 |
3.2 激光频率捕获跟踪技术 | 第31-32页 |
3.3 激光频率捕获跟踪典型方案分析 | 第32-35页 |
3.3.1 鉴频器辅助捕获法 | 第32页 |
3.3.2 人工电调法 | 第32-33页 |
3.3.3 自动扫描法 | 第33-34页 |
3.3.4 变带宽法和变增益法 | 第34-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-36页 |
第四章 数字鉴频器激光频率捕获跟踪方案的设计与仿真 | 第36-43页 |
4.1 数字鉴频器激光频率捕获跟踪的优势 | 第36页 |
4.2 数字鉴频器激光频率捕获跟踪结构设计 | 第36-40页 |
4.3 数字鉴频器激光频率捕获跟踪的仿真 | 第40-42页 |
4.4 本章小结 | 第42-43页 |
第五章 数字鉴频器激光频率捕获跟踪方案的实验验证 | 第43-55页 |
5.1 压控振荡器模拟验证实验 | 第43-52页 |
5.1.1 验证实验设计 | 第43页 |
5.1.2 验证实验所需器件选型及硬件电路设计 | 第43-48页 |
5.1.3 实验板开环性能测试 | 第48-51页 |
5.1.4 实验板闭环验证实验 | 第51页 |
5.1.5 实验结果 | 第51-52页 |
5.2 结合科斯塔斯环的验证实验 | 第52-54页 |
5.2.1 验证实验设计 | 第52-53页 |
5.2.2 验证试验及实验结果 | 第53-54页 |
5.3 本章小结 | 第54-55页 |
第六章 总结和展望 | 第55-57页 |
6.1 总结 | 第55页 |
6.2 展望 | 第55-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
硕士生期间发表的学术论文及其它成果 | 第61页 |