致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
缩略词表 | 第13-16页 |
第1章 绪论 | 第16-36页 |
1.1 微波光子学 | 第16-21页 |
1.1.1 微波光子器件 | 第18-19页 |
1.1.2 微波光子信号处理 | 第19-21页 |
1.2 微波光子滤波器 | 第21-31页 |
1.2.1 高Q值微波光子滤波器 | 第23-24页 |
1.2.2 通带频率可调微波光子滤波器 | 第24-28页 |
1.2.3 非均匀(Nonuniformly)抽头微波光子滤波器 | 第28-29页 |
1.2.4 啁啾(Chirped)微波光子滤波器 | 第29-30页 |
1.2.5 单通带微波光子滤波器 | 第30-31页 |
1.3 微波光子滤波器的应用 | 第31-34页 |
1.3.1 同时实现RoF链路中的滤波和混频 | 第31-32页 |
1.3.2 啁啾和脉冲编码信号产生 | 第32-33页 |
1.3.3 基于微波光子滤波器的光电振荡器 | 第33-34页 |
1.4 本论文的主要工作及章节安排 | 第34-36页 |
第2章 MPF的理论模型和性能分析 | 第36-49页 |
2.1 传统MPF数学模型 | 第36-43页 |
2.1.1 基础理论 | 第37-39页 |
2.1.2 传输函数特性分析 | 第39-43页 |
2.2 MPF系统噪声 | 第43-48页 |
2.2.1 MPF基本噪声分析 | 第44-45页 |
2.2.2 相位引起的强度噪声PIIN | 第45-48页 |
2.3 本章小结 | 第48-49页 |
第3章 宽带可调谐MPF | 第49-76页 |
3.1 宽带可调谐MPF研究背景 | 第49-50页 |
3.2 MPF中电光调制器的工作原理 | 第50-56页 |
3.2.1 相位调制器PM | 第51-52页 |
3.2.2 马赫-曾德尔调制器MZM | 第52-54页 |
3.2.3 双平行马赫-曾德尔调制器DPMZM | 第54-55页 |
3.2.4 偏振调制器PolM | 第55-56页 |
3.3 基于级联马赫曾德尔干涉仪结构的可调谐可重构MPF | 第56-61页 |
3.3.1 基本原理和实验设置 | 第56-58页 |
3.3.2 实验结果和分析 | 第58-61页 |
3.4 基于DPMZM的复系数可调谐MPF | 第61-68页 |
3.4.1 基本原理 | 第62-65页 |
3.4.2 实验结果与讨论 | 第65-68页 |
3.5 基于频谱相减技术引起的复合MPF | 第68-74页 |
3.5.1 工作原理 | 第68-71页 |
3.5.2 实验结果与分析 | 第71-74页 |
3.6 本章小结 | 第74-76页 |
第4章 宽带可调谐MPF在OEO中的应用 | 第76-96页 |
4.1 OEO研究背景 | 第76-82页 |
4.1.1 OEO的边模抑制 | 第78-80页 |
4.1.2 高频输出 | 第80-81页 |
4.1.3 频率可调谐 | 第81-82页 |
4.2 OEO原理 | 第82-91页 |
4.2.1 OEO振荡阈值 | 第83-85页 |
4.2.2 OEO振荡频率与振幅 | 第85-88页 |
4.2.3 OEO频谱 | 第88-91页 |
4.3 基于频谱相减技术引起的复合MPF的可调谐OEO | 第91-95页 |
4.3.1 工作原理 | 第91-92页 |
4.3.2 实验结果与分析 | 第92-95页 |
4.4 本章小结 | 第95-96页 |
第5章 总结与展望 | 第96-99页 |
参考文献 | 第99-109页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第109-110页 |