摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
缩略语 | 第10-15页 |
第一章 绪论 | 第15-31页 |
1.1 微波光子学的发展基础及研究意义 | 第15-17页 |
1.2 微波光子学的基本原理及研究热点 | 第17-22页 |
1.3 微波信号的光子学产生研究进展 | 第22-26页 |
1.4 微波信号的光子学滤波处理研究进展 | 第26-29页 |
1.5 本论文的主要研究内容及各章内容安排 | 第29-31页 |
第二章 基于双非平面环形腔Nd:YAG激光器拍频的微波信号产生技术研究 | 第31-53页 |
2.1 SUNPRO激光器工作原理及设计 | 第31-39页 |
2.1.1 SUNPRO谐振腔的结构及几何光路分析 | 第32-33页 |
2.1.2 SUNPRO谐振腔本征偏振态分析 | 第33-36页 |
2.1.3 SUNPRO激光器参数确定和谐振腔稳定性分析 | 第36-39页 |
2.2 基于温度控制的SUNPRO激光器频率稳定性分析 | 第39-41页 |
2.3 基于FP腔的SUNPRO激光器频率稳定性分析 | 第41-50页 |
2.3.1 基于PDH的激光器频率稳定性研究 | 第41-45页 |
2.3.2 基于PDH激光器稳频的FP腔稳定性研究 | 第45-50页 |
2.4 双独立运转SUNPRO激光器外差拍频产生微波载波信号 | 第50-52页 |
2.5 本章小结 | 第52-53页 |
第三章 基于受激布里渊散射的窄带通微波光子学滤波器研究 | 第53-71页 |
3.1 布里渊散射基本原理及其控制方程的数学表述 | 第53-61页 |
3.1.1 非弹性散射光的关键物理概念 | 第53-55页 |
3.1.2 受激布里渊散射的演化方程推导 | 第55-61页 |
3.2 窄带布里渊微波光子学滤波器研究 | 第61-70页 |
3.2.1 窄带布里渊滤波器的频谱特性分析 | 第61-63页 |
3.2.2 窄带布里渊滤波器的失真特性分析 | 第63-70页 |
3.3 本章小结 | 第70-71页 |
第四章 基于受激布里渊散射的高斯宽带泵浦微波光子学滤波器研究 | 第71-86页 |
4.1 宽带泵浦布里渊滤波器的理论基础 | 第71-79页 |
4.2 高斯宽带泵浦布里渊滤波器及其失真特性分析 | 第79-84页 |
4.2.1 高斯宽带泵浦布里渊滤波器的频谱特性分析 | 第80-81页 |
4.2.2 高斯宽带泵浦布里渊滤波器的失真特性分析 | 第81-84页 |
4.3 本章小结 | 第84-86页 |
第五章 基于受激布里渊散射的矩形宽带泵浦微波光子学滤波器研究 | 第86-100页 |
5.1 矩形宽带泵浦布里渊滤波器的附加布里渊增益和相移 | 第86-88页 |
5.2 矩形宽带泵浦布里渊滤波器的失真特性分析 | 第88-93页 |
5.2.1 二阶增益不均匀引入的失真分析 | 第88-90页 |
5.2.2 TOD引入的失真分析 | 第90-93页 |
5.3 对不同输入码型数据的滤波特性研究 | 第93-98页 |
5.4 本章小结 | 第98-100页 |
第六章 基于受激布里渊散射的温度控制可调谐微波光子学滤波器研究 | 第100-113页 |
6.1 布里渊频移与温度的关系推导 | 第100-101页 |
6.2 折射率与温度相关性理论与实验研究 | 第101-111页 |
6.2.1 无定形二氧化硅折射率与温度相关性理论研究的出发点 | 第101-103页 |
6.2.2 无定形二氧化硅折射率和温度相关性的理论研究 | 第103-108页 |
6.2.3 基于光纤延迟测量技术的实验研究 | 第108-111页 |
6.3 基于温度控制的布里渊滤波器的可调谐性分析 | 第111-112页 |
6.4 本章小结 | 第112-113页 |
第七章 全文总结与展望 | 第113-116页 |
7.1 本论文的主要工作 | 第113-114页 |
7.2 本论文的主要创新点 | 第114页 |
7.3 后续研究工作的展望 | 第114-116页 |
致谢 | 第116-117页 |
参考文献 | 第117-130页 |
攻读博士学位期间取得的成果 | 第130-132页 |