摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 微波光子学概述 | 第10-15页 |
1.1.1 微波光子学的发展 | 第10-11页 |
1.1.2 微波光子链路的主要结构和特点 | 第11-13页 |
1.1.3 微波光子链路的应用 | 第13-15页 |
1.2 微波光子下变频技术的研究现状 | 第15-20页 |
1.2.1 基于直接调制的下变频技术 | 第16-17页 |
1.2.2 基于外部电光调制的下变频技术 | 第17-19页 |
1.2.3 基于光频梳的下变频技术 | 第19-20页 |
1.3 本论文主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 微波光子下变频技术中的关键器件和主要参数 | 第22-30页 |
2.1 电光调制器的工作原理 | 第22-25页 |
2.1.1 相位调制器的工作原理 | 第22-23页 |
2.1.2 马赫曾德强度调制器的工作原理 | 第23-25页 |
2.2 光电探测器的工作原理 | 第25-26页 |
2.3 微波光子链路的主要性能参数 | 第26-29页 |
2.3.1 系统增益 | 第26页 |
2.3.2 噪声特性 | 第26-28页 |
2.3.3 无杂散动态范围 | 第28-29页 |
2.4 本章小结 | 第29-30页 |
第3章 对MZM半波电压的综合测量 | 第30-44页 |
3.1 MZM半波电压的测量原理 | 第30-33页 |
3.1.1 MZM直流半波电压的测量原理 | 第30-32页 |
3.1.2 MZM射频半波电压的测量原理 | 第32-33页 |
3.2 MZM直流半波电压测量的实验研究 | 第33-35页 |
3.3 MZM射频半波电压测量的实验研究 | 第35-38页 |
3.4 直流偏置稳定模块的设计 | 第38-43页 |
3.4.1 直流偏置稳定模块的工作原理 | 第39-41页 |
3.4.2 直流偏置稳定模块的有效性测试 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-44页 |
第4章 基于MZM-PM级联结构的微波光子下变频系统的实验研究 | 第44-58页 |
4.1 基于MZM-PM级联结构的下变频原理 | 第44-46页 |
4.2 基于MZM-PM级联结构的下变频仿真实验 | 第46-51页 |
4.2.1 对下变频可行性的仿真验证 | 第46-49页 |
4.2.2 对系统增益的模拟和分析 | 第49-50页 |
4.2.3 对无杂散动态范围的模拟和分析 | 第50-51页 |
4.3 实验系统的搭建 | 第51-52页 |
4.4 实验系统的性能测试 | 第52-56页 |
4.4.1 下变频原理的可行性验证 | 第52-53页 |
4.4.2 系统增益的测试 | 第53-54页 |
4.4.3 无杂散动态范围的测试 | 第54-55页 |
4.4.4 采用MZM-MZM级联结构的对比实验 | 第55-56页 |
4.5 本章小结 | 第56-58页 |
结论 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第66-68页 |
致谢 | 第68-69页 |