【摘 要】
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随着信息科学技术的不断发展,光学系统逐渐被人们利用来处理微波信号,在这样的背景下,一门将二者结合起来的新型学科——微波光子学应运而生。微波光子学在各个领域都有着广
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随着信息科学技术的不断发展,光学系统逐渐被人们利用来处理微波信号,在这样的背景下,一门将二者结合起来的新型学科——微波光子学应运而生。微波光子学在各个领域都有着广泛的利用价值,其中微波光子滤波器是微波光子学中的重要研究领域。将光学与微波器件相结合,不仅可以实现在光域对射频信号进行处理的目的,而且具有带宽较大、抗电磁干扰等特点。本论文利用倾斜光纤光栅的特殊光谱结构,提出了一种新结构的微波光子滤波器,通过理论仿真,研究关键器件及其核心参数对系统性能的影响,并设计实验验证了理论分析结果,实验结果证实与理论分析符合良好。进一步地,我们验证了这种结构的微波光子滤波器的可调谐性,测试了该系统的线性范围,并评价了这种滤波器的性能。另一方面,近些年将微波光子滤波器技术应用至光纤传感领域已成为新的研究热点。传统的光纤光栅传感器通常是利用光谱分析仪在光域中实现解调,通过检测波长随温度等外界条件的变化从而实现传感的测量。而实际上,在光域中光波长微小的变化量就会引起微波频率较大的变化,与光谱分析仪相比,电频谱分析仪具有更好的分辨率,所以基于微波光子技术的传感器能极大地提高传感测量的分辨率。基于此,本论文研究了利用该结构的微波光子滤波器的温度传感实验方案。随着温度的变化会引起光谱整体的偏移,从而导致微波光子滤波器中心频率的变化,因此我们可以实现温度传感的目的。
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