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文檔簡介
1、微波光子學(xué)將微波學(xué)和光子學(xué)融合在一起,成為一個全新的技術(shù)領(lǐng)域,為光子技術(shù)和微波、毫米波的集成在遠(yuǎn)程寬帶通信、射電天文學(xué)、微波/毫米波成像和雷達(dá)系統(tǒng)等民用和軍用領(lǐng)域的發(fā)展打開了一扇神奇的、充滿希望的大門。作為一門新興的學(xué)科,其研究范圍包括微波光子發(fā)生器、微波/毫米波頻段的光電子器件、光控微波器件、光載無線(RoF)通信系統(tǒng)等。本文結(jié)合所承擔(dān)的國家自然科學(xué)基金重點項目和面上項目,針對微波光子發(fā)生器和可調(diào)光載波邊帶比(OCSR)光單邊調(diào)制技術(shù)
2、,開展了一系列深入的理論、仿真及實驗研究,取得的主要創(chuàng)新成果如下:
1、提出并研究了兩種基于高斯電脈沖調(diào)制的脈沖無線電超寬帶(IR-UWB)光子發(fā)生器結(jié)構(gòu),兩種結(jié)構(gòu)分別利用了調(diào)制器的線性調(diào)制區(qū)域和兩類特殊調(diào)制區(qū)域,應(yīng)用相位調(diào)制-強(qiáng)度調(diào)制映射關(guān)系及脈沖波形構(gòu)造原理,獲得了IR-UWB脈沖。各方案中,改變高斯電脈沖的相對時延都可實現(xiàn)IR-UWB脈沖的正負(fù)極性或波形之間的切換。
2、提出并研究了兩種基于連續(xù)光射頻調(diào)制的周期
3、性三角形光脈沖串光子發(fā)生器結(jié)構(gòu),兩種結(jié)構(gòu)分別利用了光纖色散所致的射頻功率衰落效應(yīng)和偏振復(fù)用及偏振調(diào)制的特性,實現(xiàn)了光強(qiáng)度表達(dá)式向三角形傅立葉級數(shù)的有效逼近,獲得了重復(fù)頻率二倍于射頻調(diào)制頻率的周期性三角形光脈沖串。
3、提出并研究了兩種具有非相干雙光源結(jié)構(gòu)的八倍頻毫米波光子發(fā)生器結(jié)構(gòu),兩種結(jié)構(gòu)分別對現(xiàn)有的二次外差技術(shù)和前向調(diào)制技術(shù)進(jìn)行了改進(jìn),利用各自在消除相位噪聲方面的特性,抵消兩個激光器各自的相位噪聲,獲得八倍于射頻調(diào)制頻率的
4、毫米波信號,由于其頻率與光源波長間隔無關(guān),頻率穩(wěn)定性高。
4、實驗制作了一個具有倒三角形透射譜的啁啾光纖光柵,并將其應(yīng)用于光單邊帶濾波以及OCSR調(diào)節(jié)中,該方案利用該光柵透射譜范圍內(nèi)大的負(fù)向斜邊,在實現(xiàn)光單邊帶濾波的同時也降低了OCSR,可提高RoF模擬光鏈路的接收靈敏度。
5、實驗制作了一個保偏光纖光柵,并將其應(yīng)用在可調(diào)OCSR的光單邊帶調(diào)制技術(shù)中,光柵首先將光單邊帶調(diào)制信號的光載波與調(diào)制光邊帶分離并置于兩個正交的
5、偏振態(tài)上,然后利用反射譜偏振相關(guān)特性對單邊帶調(diào)制信號OCSR進(jìn)行大范圍調(diào)諧,可提高RoF模擬光鏈路的接收靈敏度。此外,論文還對多個副載波復(fù)用的情況下的OCSR進(jìn)行了分析和研究。
6、實驗研究了一種基于雙平行馬赫曾德爾調(diào)制器的可調(diào)OCSR光單邊帶調(diào)制方案,方案利用調(diào)制器內(nèi)部的三個獨立調(diào)制單元,分別實現(xiàn)光單邊帶調(diào)制、光載波移相和光信號干涉,改變其中一個調(diào)制單元的偏置點,可實現(xiàn)OCSR在-20.8~23.5dB范圍內(nèi)動態(tài)可調(diào),提高光
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