【摘 要】
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微波光子学是由光学与电信号处理技术结合衍生而来的一门交叉学科,其特征是利用光学方法处理微波信号。微波光子学有众多研究方向,其中之一是微波光子信号处理。在处理微波信
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微波光子学是由光学与电信号处理技术结合衍生而来的一门交叉学科,其特征是利用光学方法处理微波信号。微波光子学有众多研究方向,其中之一是微波光子信号处理。在处理微波信号时,使用微波光子信号处理技术不仅可以解决微波技术所面临的电子瓶颈问题,同时还具有工作带宽大、重量轻、损耗低、可调谐性及可重构性好、抗电磁干扰等众多优点,因而应用前景非常广阔。本论文基于微波光子线性链路的研究做了两部分工作,工作内容如下:(1)基于双偏振-双平行马赫-曾德尔调制器实现的载波抑制单边带调制状态的三阶边带抑制结构。该微波光子系统通过抑制掉载波抑制单边带调制过程中残留的三阶边带分量,让系统提高了数十个dB的信噪比。(2)任意相位差与功分比的光子射频混合电桥。本文首次提出了一种基于微波光子学方法实现的光子射频混合电桥结构,并通过一系列理论研究及实验验证,实现了一种工作带宽为6-16 GHz的光子射频混合电桥。该电桥的功分比在3-20 dB内可任意调谐,同时可实现0-360°之间任意相位差,其幅值与相位的失配度分别小于2 dB和2°。
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