摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
符号对照表 | 第12-13页 |
缩略语对照表 | 第13-17页 |
第一章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 微波光子学简介 | 第17-18页 |
1.2 光载射频系统简介 | 第18-21页 |
1.2.1 光载射频系统的研究背景与意义 | 第18页 |
1.2.2 光载射频系统的结构 | 第18-19页 |
1.2.3 光载射频系统的特点 | 第19-20页 |
1.2.4 光载射频系统的应用 | 第20-21页 |
1.3 国内外研究现状 | 第21-30页 |
1.3.1 电域线性化方法 | 第22-26页 |
1.3.2 光域线性化方法 | 第26-30页 |
1.4 本论文的结构安排 | 第30-33页 |
第二章 光载射频系统中的关键器件 | 第33-47页 |
2.1 光源 | 第33-34页 |
2.2 电光调制器 | 第34-44页 |
2.2.1 马赫曾德尔调制器(MZM) | 第34-42页 |
2.2.2 双平行马赫曾德尔调制器(DPMZM) | 第42-43页 |
2.2.3 双偏振双平行马赫曾德尔调制器(DP-DPMZM) | 第43-44页 |
2.3 光纤 | 第44-45页 |
2.3.1 光纤损耗 | 第44-45页 |
2.3.2 光纤色散 | 第45页 |
2.4 光电解调器 | 第45-47页 |
2.4.1 光电探测器(PD) | 第45-46页 |
2.4.2 平衡探测器(BD) | 第46-47页 |
第三章 光载射频系统中的性能指标 | 第47-57页 |
3.1 链路增益(G) | 第47页 |
3.2 噪声系数(NF) | 第47-50页 |
3.2.1 热噪声 | 第48页 |
3.2.2 散粒噪声 | 第48-49页 |
3.2.3 相对强度噪声(RIN) | 第49-50页 |
3.3 非线性失真与动态范围 | 第50-57页 |
3.3.1 增益压缩 | 第50-52页 |
3.3.2 交调失真 | 第52-53页 |
3.3.3 无杂散动态范围(SFDR) | 第53-57页 |
第四章 基于并联DPMZM和BD的线性化方案 | 第57-73页 |
4.1 平衡探测技术 | 第57-58页 |
4.2 基于DPMZM的线性化方案 | 第58-60页 |
4.3 基于并联DPMZM和BD的线性化方案 | 第60-70页 |
4.3.1 基本原理 | 第61-64页 |
4.3.2 仿真验证 | 第64-67页 |
4.3.3 实验验证 | 第67-70页 |
4.4 方案改进:基于DP-DPMZM和BD的线性化方案 | 第70-73页 |
第五章 基于并联MZM和BD的SSB调制及线性化方案 | 第73-81页 |
5.1 功率周期性衰落 | 第73-75页 |
5.2 基于并联MZM和BD的SSB调制及线性化方案 | 第75-81页 |
5.2.1 基本原理 | 第75-77页 |
5.2.2 仿真验证 | 第77-81页 |
第六章 基于DP-DPMZM和BD的变频及线性化方案 | 第81-89页 |
6.1 变频技术简介 | 第81页 |
6.2 基于DP-DPMZM和BD的变频及线性化方案 | 第81-89页 |
6.2.1 基本原理 | 第82-85页 |
6.2.2 仿真验证 | 第85-89页 |
第七章 总结和展望 | 第89-91页 |
参考文献 | 第91-95页 |
致谢 | 第95-97页 |
作者简介 | 第97-98页 |