【摘 要】
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微波光子学作为一种新兴的技术,是微波学和光子学相结合的产物,具有很大的应用潜力。如ROF(radio over fiber)系统,同时结合了光波通信的低损耗和微波通信的移动性强,易于架
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微波光子学作为一种新兴的技术,是微波学和光子学相结合的产物,具有很大的应用潜力。如ROF(radio over fiber)系统,同时结合了光波通信的低损耗和微波通信的移动性强,易于架构等优点;再如THz波,通过光学方式使得电域中难以形成的高频微波成为可能,促进了THz波段的探索和THz的成像技术发展;还有,将高频微波加载到光域中,通过对光域的处理来实现对高频微波信号的处理,而这些高频的微波信号往往由于频率过高,电域中很难进行处理。这些运用都需要光学方式产生高频微波技术为基础。本文主要研究了基于光学方式产生高频微波的技术。首先介绍了微波光子学,并列举了几个重要的应用,通过应用指出光学方式产生高频微波的重要性。其次,文中介绍了国内外在光学方式产生高频微波方面所采用的常见技术。然后,以其中的锁模激光器法为基础,通过多纵模拍频,使产生的微波频率取决于锁模激光器纵模间隔。通过光纤色散引入泰伯效应,提高锁模激光器输出的脉冲重复速率来提高产生的微波频率。由于研究的对象是GHz的锁模输出,文中研究了光纤中高阶色散和非线性效应对系统的影响,并给出了相应的仿真图和实验图。最后,文中指出光纤色散存在的弊端,成本高、损耗大、不易集成,提出用线性啁啾光纤光栅来代替光纤实现光学方式产生高频微波,并给出对应的仿真图。
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