基于受激布里渊散射的微波信号产生及其应用

来源 :厦门大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:womjun
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
随着近年来光通信技术的不断发展,一门新的交叉学科——微波光子学应运而生,目前已在国防、通信和卫星领域得到了广泛应用。微波光子技术主要利用光学方法产生、处理和传输微波信号。本文主要研究基于受激布里渊散射效应的微波信号光学产生的方法,及其在温度传感领域的应用。本文首先介绍了微波光子学的概念、发展史及其主要研究方向。然后详细介绍了三种微波信号光学产生方法。此外,还对光纤中的受激布里渊散射效应进行了详细分析,包括其物理产生过程、布里渊增益谱及阈值分析。最后,还简要介绍了基于受激布里渊散射效应的传感原理。接下来,本文介绍了基于一阶受激布里渊散射效应拍频产生微波信号的基本原理,并进行了实验验证。实验中采用不同种类光纤中的受激布里渊散射效应产生了微波信号,并进行了对比。此外,本文提出了两种基于高阶受激布里渊散射效应的微波信号产生方案:(1)利用二阶Stokes光拍频产生微波信号;(2)基于光纤环中高阶受激布里渊散射效应的微波信号产生。最后,研究了一种基于调制器和受激布里渊散射效应的微波信号上/下变频方案,并进行了实验分析。然后,本文提出了一种将光纤环中高阶受激布里渊散射效应拍频产生的高频微波信号用于温度传感的方案。利用布里渊频移的温度特性,通过对高阶Stokes光与泵浦光拍频产生的信号频率进行测量,实现温度传感,提高了传感灵敏度;采用不同阶数的Stokes光与泵浦光的拍频信号进行测量,可以实现不同的传感灵敏度。为了降低测量难度和成本,在系统中引入了下变频系统,将拍频产生的高频微波信号转换为低频信号进行测量。最后,总结了各章节内容,并规划了未来的研究工作。
其他文献
为提升高分子膜材料的选择渗透性能、抗污染性能或赋予膜材料新功能,碳纳米材料已广泛应用于高分子膜材料的亲水改性,但鲜有碳纳米材料在高分子膜基质中的迁移行为、分布情况以及固定化策略的相关研究报道。为此,本文首先采用物理共混改性方法,深入研究氧化石墨烯(GO)在聚偏氟乙烯(PVDF)膜基质中分布情况与迁移机制。然后采用膜表面接枝改性方法,研究氨基酸功能化碳量子点(AGQDs)在PVDF膜表面的固定化策略
近年来,在“互联网+”的浪潮下,人工智能等前沿技术正从学术研究向商业落地迈进,人工智能与实体经济深度融合成为了国家重要战略之一,这也为零售业带来新的机遇。目前众多零售方式采用的是人工识别条码收银结账,会造成收银人工成本过高,结账时间长的问题。本文通过人工智能技术实现机器检测和识别面包并由机器完成收银结账。智能面包识别及结算是本文的关键技术,通过对识别精度、检测速度和使用成本三方面进行研究,设计并实
卵巢癌由于具有易转移、容易发生耐药的特点,在现一线治疗方案(铂类药物和紫杉醇联用)的治疗下,仍易复发且复发后5年内生存率低于35%。虽然卵巢癌的发病率不如乳腺癌、宫颈癌高,但其病发死亡率却居妇科癌症的首位并呈现逐年增高的趋势。凋亡诱导因子(apoptosis-inducingfactor,AIF)是锚定于线粒体内外膜之间的一类黄素蛋白,具有两种功能。在细胞生理状态下,在线粒体上的AIF可催化NAD
厦门市位于我国东南沿海,管理海域面积约355平方公里,拥有近2000种海洋生物,文昌鱼作为厦门海域中“元老级的居民”,在地球上存在约4亿5000万年。文昌鱼等大型海洋底栖生物的栖息密度、生物量与栖息的海床底质密切相关。厦门市近年来城市现代化的加速,其中海域清淤、围填海、吹填抛沙等涉海工程引起的海水搅动、海床底质变化等对文昌鱼的栖息地产生很大影响。因此了解厦门湾海域泥沙在潮流、波浪共同作用下的输运特
随着大数据和物联网等新兴技术的发展,信息化数据以爆炸式速度增长,数据也变得越来越复杂和多样化,给计算机存储系统带来严峻的压力与挑战。基于闪存的存储系统以优于磁盘的随机访问性能在高性能计算存储领域占据重要地位,但是在混合读写的工作负载下,闪存存储的读写交互问题仍然是影响系统性能提升的重要因素。首先,为了解决读写交互问题,显著提升闪存存储系统的读性能,本文提出一种用于闪存存储设备的热读数据复制方案(H
为了推进健康中国建设,提高人民健康水平,中央于2016年10月25日,印发并实施了《“健康中国2030”规划纲要》。中国自改革开放以来,经济发展水平大幅提高,社会人口结构由“传统乡村农耕人口为主导”向“现代城市办公人口为主导”的结构转变,这一转变同时造成了社会普遍生活方式的转变。办公类建筑主动式健康空间的产生与发展正是源自于这种人口结构与生活方式的转变。主动式健康概念产生于国外,目前被应用于城市公
三维数据模型是与真实世界最为接近的数字化表达形式,随着科学与技术的发展,现今已以一定的规模在工业制造生产、城市立体建模、医疗诊断图像、虚拟增强现实等前沿领域投入应用。三维数据的表征形式有多种,如体素、深度图、网格、点云等,而点云由于其数据形式简单,却有着富有表现力、同质和紧凑的特点,成为业界应用最广泛的三维数据。随着激光扫描设备的不断更新换代,点云成为一种可以轻松获得的数据。然而在获取点云数据的过
病理诊断是癌症诊断的重要依据和“金标准”。病理图像分析是病理医生进行病理诊断的主要手段,临床上主要通过病理医生在显微镜下用肉眼观察并根据经验做出判断,判读结果主观性强,且临床误诊率高。近年来,随着深度学习的不断发展,推动了基于深度学习的病理图像自动分析技术日益进步,有效提高了病理诊断的客观性与准确性。本文针对胃癌和白血病两类癌症的临床病理诊断,在三个病理数据集上,根据不同的临床需求构建了相应的自动
目的探讨在肠道菌群正常定植模式下,新生期应用布拉氏酵母菌CNCM I-745对健康SD大鼠肠道菌群及肠道发育的影响。方法新生SD大鼠24只,随机分为试验组(n=12)与对照组(n=12),试验组在生后第2天(Postnatal Day 2,PND2)开始予布拉氏酵母菌CNCM I-745(5×10~6CFU/g·bw)灌胃处理,每天1次,对照组同期给予等体积生理盐水灌胃,连续5天。在PND7及PN
锂离子二次电池在便携式电子设备和电动汽车等领域得到了广泛的应用。但随着电动汽车、航空航天、高端通信终端、大型储能站等新兴产业的快速增长,对储能体系的能量密度的要求日益提高,现有的锂离子二次电池无法满足高能量密度的需求。锂金属负极具有超高理论比容量(3860 mAh g-1)和最低的氧化还原电位(-3.04 V vs.SHE),被认为是下一代高能量密度锂二次电池最有潜力的负极材料之一。然而,锂枝晶的