致谢 | 第1-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
目次 | 第10-13页 |
1 绪论 | 第13-31页 |
·引言:“移动互联网”,市场和技术的焦点 | 第13-14页 |
·微波光子技术的基本概念、发展历史和研究热点 | 第14-20页 |
·微波光子学基本概念 | 第14-15页 |
·微波光子学的历史发展 | 第15-16页 |
·微波光子学的主要研究热点及应用前景 | 第16-20页 |
·光载无线接入网络技术基本概念、发展历史和研究热点 | 第20-27页 |
·光载无线接入网络技术的基本概念 | 第21-22页 |
·宽带光载无线接入网络技术现状和研究热点 | 第22-27页 |
·本论文的研究重点及主要创新点 | 第27-29页 |
·本论文的结构安排 | 第29-31页 |
2 超宽带(UWB)信号全光产生技术研究 | 第31-49页 |
·引言 | 第31-32页 |
·UWB信号的光学方法的产生原理 | 第32-39页 |
·基于高斯脉冲一阶和多阶微分的方法产生UWB信号 | 第32-37页 |
·基于高斯脉冲一阶和多阶差分的方法产生UWB信号 | 第37-39页 |
·UWB信号全光产生及对数据序列实现实时码型转换的创新研究 | 第39-47页 |
·单周波UWB信号的全光产生及对数据序列实现实时码型转换的创新研究 | 第40-46页 |
·多周波UWB信号的全光产生及对数据序列实现实时码型转换的设计 | 第46-47页 |
·本章小结 | 第47-49页 |
3 基于微波光子技术的射频信号频率测量技术的研究 | 第49-83页 |
·引言 | 第49-53页 |
·多信道滤波法频率测量技术 | 第49-50页 |
·鉴频法频率测量技术 | 第50-51页 |
·扫描式超外差法频率测量技术 | 第51-53页 |
·基于微波光子方法的微波/毫米波信号频率测量的技术分析 | 第53-63页 |
·单频率瞬时频率测量(SFIM)的技术分析 | 第53-59页 |
·多频率分量复杂信号频率测量的技术分析 | 第59-63页 |
·多频率扫描测量(MFSR)的创新技术探索 | 第63-81页 |
·方案原理介绍 | 第63-66页 |
·方案关键器件FBG-FP滤波器原理介绍及数值分析 | 第66-75页 |
·方案的实验测试及结果分析 | 第75-81页 |
·本章小节 | 第81-83页 |
4 光载无线(RoF)接入网络技术理论与实验研究 | 第83-105页 |
·引言 | 第83-84页 |
·RoF技术优势简析 | 第84-88页 |
·低传输损耗 | 第85页 |
·超大带宽容量 | 第85-86页 |
·强抗电磁干扰能力 | 第86-87页 |
·简易的安装及维护 | 第87页 |
·RoF系统构架带来应用实现的多样化 | 第87-88页 |
·RoF技术常见的应用场景 | 第88-89页 |
·RoF系统实现的链路结构介绍及创新研究 | 第89-92页 |
·RF-over-Fiver | 第91页 |
·IF-over-Fiber | 第91页 |
·BB-over-Fiber | 第91-92页 |
·一种RoF系统基站简化的创新研究 | 第92-104页 |
·利用上行光载波集中化配发方式实现RoF系统基站简化的设计与仿真 | 第92-95页 |
·基于SOA上行再调制方式实现RoF系统基站简化的设计与仿真 | 第95-97页 |
·基于相位强度混合调制实现RoF系统基站简化的设计与仿真 | 第97-99页 |
·基于电吸收调制器实现RoF系统基站简化方案的创新研究 | 第99-104页 |
·本章小节 | 第104-105页 |
5 宽带光载无线(BRoF)接入网络技术理论与实验研究 | 第105-133页 |
·引言 | 第105-108页 |
·基于光外差法的光载无线通信频率转换原理介绍 | 第108-110页 |
·一种利用LO集中配发实现基站简化的双向BRoF的创新研究 | 第110-118页 |
·支持多频带多服务的双向BRoF系统的创新研究 | 第118-132页 |
·模型的提出 | 第119-122页 |
·模型的理论分析和讨论 | 第122-128页 |
·实验验证 | 第128-132页 |
·本章小节 | 第132-133页 |
6 结论 | 第133-137页 |
·本论文工作内容总结 | 第133-134页 |
·对后续工作的展望 | 第134-137页 |
参考文献 | 第137-151页 |
作者简历 | 第151-153页 |