基于受激布里渊散射的宽带可调光电振荡器研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景 | 第9-10页 |
1.2 光电振荡器研究现状 | 第10-15页 |
1.2.1 光电振荡器基本结构 | 第10-11页 |
1.2.2 光电振荡器研究进展 | 第11-15页 |
1.3 光电振荡器的应用 | 第15-17页 |
1.3.1 光脉冲输出 | 第15-16页 |
1.3.2 RoF系统中的上变频和下变频 | 第16-17页 |
1.4 本论文内容及结构安排 | 第17-19页 |
2 光电振荡器的基本理论 | 第19-32页 |
2.1 光电振荡器的理论模型 | 第19-20页 |
2.2 光电振荡器的数学模型 | 第20-28页 |
2.2.1 光电振荡器的起振阈值条件 | 第20-21页 |
2.2.2 光电振荡器的输出响应特性 | 第21-23页 |
2.2.3 光电振荡器的振荡功率和功率谱 | 第23-25页 |
2.2.4 光电振荡器的噪声特性 | 第25-28页 |
2.3 光电振荡器的技术指标 | 第28-31页 |
2.3.1 相位噪声 | 第28-29页 |
2.3.2 边模抑制 | 第29页 |
2.3.3 频率稳定性 | 第29-30页 |
2.3.4 频率可调谐性 | 第30-31页 |
2.4 本章小结 | 第31-32页 |
3 基于光纤受激布里渊散射的宽带可调OEO理论 | 第32-48页 |
3.1 光纤的受激布里渊散射效应 | 第32-34页 |
3.2 基于光纤受激布里渊散射的OEO | 第34-38页 |
3.2.1 基于SBS的滤波原理 | 第35-37页 |
3.2.2 基于SBS的频率宽带可调原理 | 第37-38页 |
3.3 双环路理论 | 第38-41页 |
3.3.1 经典的双环结构理论 | 第39-40页 |
3.3.2 偏振复用双环结构理论 | 第40-41页 |
3.4 基于受激布里渊散射OEO相噪分析 | 第41-47页 |
3.4.1 自发辐射噪声(ASE noise) | 第41-45页 |
3.4.2 偏振复用双环相干噪声 | 第45-46页 |
3.4.3 环功率分配对相噪的影响 | 第46-47页 |
3.5 本章小结 | 第47-48页 |
4 基于受激布里渊散射OEO实验研究 | 第48-62页 |
4.1 基于受激布里渊散射OEO实验系统 | 第48-49页 |
4.2 偏振复用双环路与单环路OEO对比研究 | 第49-51页 |
4.2.1 边模抑制情况对比 | 第49-50页 |
4.2.2 相噪性能对比 | 第50-51页 |
4.3 输出信号频率特性研究 | 第51-56页 |
4.3.1 输出信号频谱特性测试 | 第51-53页 |
4.3.2 输出信号的频率可调谐性测试 | 第53-56页 |
4.4 输出信号相位噪声特性研究 | 第56-60页 |
4.4.1 输出信号相噪特性 | 第56-57页 |
4.4.2 不同振荡频率的相噪对比 | 第57-58页 |
4.4.3 信号光功率对相噪影响研究 | 第58-59页 |
4.4.4 两环路光功率分配对相噪影响探究 | 第59-60页 |
4.5 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-67页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |