*为设计和构建具有优良RF性能的模拟光子链路提供全面参考的专著。
*以方便使用的形式提供了链路设计时所需的相关公式,便于快速查阅。
*全面分析了模拟光子链路的结构及其在RF系统中的应用。
本书是一本有关微波光子学原理与应用的专著。在书中作者结合自己在美国海军研究实验室(U.S. Naval Research Laboratory)从事模拟微波光子链路的研究实践,从模拟微波光子链路的原理与应用这一视角介绍了微波光子学的基本原理,并综述和展望了模拟微波光子链路的应用及其未来的发展趋势。全书共分为十章,内容涵盖微波光子学的基本概念;射频系统与光子学系统的性能参数;基于不同调制方式的模拟微波光子链路的理论模型和其中有关信号传输的关键问题,包括链路中的噪声、畸变和非线性效应等;以及模拟微波光子链路的应用。
项鹏,解放军理工大学通信工程学院讲师,博士研究生,专业方向为电磁场与微波技术(光通信方向)。作为项目负责人或主要成员完成和参与国家、江苏省及军内省部级以上科研项目的研究多项。在《Optics Express》、《Photonic Technology Letters》、《Optics Letters》、《中国激光》、《光学学报》国内外学术期刊上,及“ICMMT”、“ACP”等国际重要学术会议上发表论文20余篇,其中SCI检索10余篇、EI检索10余篇。此外,申请国家发明专利2项。多次独立承担本科生、研究生,及外国留学生的教学工作,独立承担课程10余门次。应邀进行校外专家讲座2次。今年来在《解放军理工大学学报(综合版)》、《新时代教育教学》等教育类学术期刊上发表论文8篇
Vincent J. Urick Jr. 博士,于2001年加入美国海军研究实验室(NRL),他主持了实验室应用射频光子学部门的研究工作。
Jason D. Mckinney. 博士,于2006年加入NRL,目前他在实验室主持微波光子学部门的研究工作。在加入NRL之前,他早在2001年就开始在普度大学作为主要成员从事微波光子学领域的研究。
Keith J. Williams, 博士,自1987年便加入NRL,在那里他主持了该实验室光子技术分部的研究工作。
目录
第1章绪论
1.1光纤光子链路的技术发展与优势
1.2模拟与数字光纤链路
1.3基本光纤光学器件
1.4射频系统中的模拟链路
参考文献
第2章模拟性能参数
2.1散射矩阵
2.2噪声系数
2.3动态范围
2.3.1压缩动态范围(CDR)
2.3.2无杂散动态范围
2.4级联系统的分析
参考文献
第3章光纤链路中的噪声源
3.1基本概念
3.2热噪声
3.3散粒噪声
3.4激光器
3.5光放大器
3.5.1掺铒光纤光放大器
3.5.2拉曼和布里渊光纤放大器
3.5.3半导体光放大器
3.6光电检测器
参考文献
第4章光纤链路中的畸变
4.1简介
4.2电光转换中的畸变
4.3光放大器中的畸变
4.4光电检测器中的畸变
4.4.1光电检测器的畸变测量系统
4.4.2光电检测器中的非线性机理
参考文献
第5章光纤传播效应
5.1简介
5.2双重瑞利散射
5.3光纤链路中的RF相位
5.4色度色散
5.5受激布里渊散射
5.6受激拉曼散射
5.7交叉相位调制
5.8四波混频
5.9偏振效应
参考文献
第6章外强度调制与直接检测链路
6.1基本概念与链路结构
6.2信号的传输与增益
6.3链路的噪声与性能参数
6.3.1通用方程
6.3.2散粒噪声限制条件下的方程
6.3.3RIN限制条件下的方程
6.3.4对于折中考虑的分析
6.4与光电二极管相关的问题与解决方法
6.5线性化技术
6.6传播效应
参考文献
第7章外相位调制与干涉仪检测链路
7.1简介
7.2链路的信号传输与增益
7.3链路的噪声与性能参数
7.4链路线性化技术
7.5传播效应的影响
7.6用于光相位调制信号的其他技术
参考文献
第8章其他模拟光学调制方法
8.1激光器的直接调制
8.1.1直接强度调制
8.1.2直接频率调制
8.2基于MZM的载波抑制调制
8.3单边带调制
8.4采样模拟光子链路
8.4.1基于采样模拟光子链路的RF下变频
8.4.2用采样链路来缓解受激布里渊散射的影响
8.5偏振调制
参考文献
第9章大电流光电探测器
9.1光电探测器的压缩效应
9.2有限的串联电阻带来的影响
9.3热负荷的限制
9.4空间电荷效应
9.5光电检测器的功率转换效率
9.6大功率光电检测器的最新进展
参考文献
第10章应用与发展趋势
10.1点对点的链路应用
10.2模拟光纤延迟线
10.3基于光子学的射频信号处理
10.3.1宽带信道化处理
10.3.2瞬时频率测量
10.3.3下变频
10.3.4相控阵波束成形
10.4基于光子学的RF信号产生
10.5毫米波光子学
10.6集成微波光子电路
参考文献
附录I 单位与物理常数
附录II电磁辐射
附录III正弦信号的功率、 电压和电流
附录IV三角函数附录V傅里叶变换公式
附录VI贝塞尔函数
坦白说,我拿到这本书的时候,内心是带着一丝忐忑的。毕竟“微波光子学”这个名词本身就带有一定的技术门槛,而“基础”二字,我理解为是对新手友好的引导,但同时也意味着它必须具备足够的系统性和严谨性,才能真正起到“奠基”的作用。我翻阅了一下目录,看到了一些熟悉的关键词,比如“马赫-曾德尔调制器”、“拉曼散射”、“光栅耦合器”,这些都是在光学和微波领域经常听到的术语,但如何将它们有机地结合起来,形成一个完整的微波光子学框架,对我来说还是一个挑战。我特别关注书中对于核心概念的解释是否清晰易懂,是否能从物理本质上讲清楚这些器件的工作原理,而不是简单地罗列公式。我希望这本书能用一种循序渐进的方式,引导读者逐步建立起对微波光子学基本概念的理解,然后在此基础上,深入探讨其在各种应用场景中的实现方式。毕竟,理论的魅力最终还是要通过实际应用来体现,而我更希望这本书能够在这方面给我带来一些启发,让我看到这个领域是如何解决现实世界中的技术难题的。
评分这本书的封面设计着实引人注目,简洁大方的版式,辅以深邃的蓝色调,仿佛预示着即将探索一个充满智慧与奥秘的领域。我一直对与光与微波相关的交叉学科领域深感兴趣,总觉得那里隐藏着许多尚未被揭示的潜力。当我在书架上偶然瞥见这本《微波光子学基础》时,一种莫名的吸引力驱使我将其带回。虽然它以“基础”为名,但从目录的编排和章节的划分来看,就已经能够感受到其内容的深度和广度。我尤其期待它能在我对现有知识体系的认知上,打开一扇新的窗户,帮助我理解那些看似独立但又息息相关的微波和光子学原理是如何在现代科技中相互作用,驱动着新一代通信、传感和计算技术的发展。我设想着,通过阅读这本书,我将能够更好地理解那些在实验室里不断涌现的新技术,例如光控微波器件、微波光子传感器等,甚至是那些在高端科研论文中常常出现的令人费解的术语,也能变得豁然开朗。我希望这本书能够不仅仅是理论的堆砌,更能融入实际的应用案例和发展趋势,让我对这个领域未来的发展方向有一个更加清晰的认识。
评分这本《微波光子学基础》的装帧设计非常朴实,没有花哨的图案,封面上简单明了的书名和作者信息,透露出一种扎实的学术气息。我是一名长期在通信行业工作的工程师,虽然接触过不少微波和光学相关的技术,但对于两者深度融合的微波光子学,一直感觉有些隔阂。我希望这本书能够弥补我在知识体系上的这一空白。我期待它能深入浅出地讲解微波光子学中的核心理论,比如如何利用光来产生、控制和传输微波信号,以及如何将微波信号转换为光信号,再进行处理。我尤其关注书中是否能提供一些关于如何设计和仿真微波光子器件的指导,这对于我未来的工作会非常有帮助。另外,我也希望书中能够包含一些实际的工程案例,例如在光纤通信、雷达系统、射频信号处理等领域,微波光子学是如何发挥作用的。如果书中还能对这个领域的前沿研究方向有所介绍,那更是锦上添花了,这将有助于我把握行业的发展脉搏,为未来的技术创新提供思路。
评分对于《微波光子学基础》这本书,我最看重的是其内容的原创性和启发性。我并非该领域的初学者,已经阅读过一些相关的文献和书籍,但总觉得有些内容不够深入,或者在逻辑连接上存在断层。因此,我希望这本书能够提供一些全新的视角,或者用一种更深刻的方式来解读微波光子学的基本原理。我希望它能帮助我理解一些更复杂的物理现象,比如在非线性光学效应中,微波和光子是如何相互耦合的;或者在某些新兴的微波光子器件中,是如何实现超高频率和超高精度的。我更希望这本书能够激发我的思考,引导我去探索这个领域中尚未解决的问题,甚至为我的个人研究提供一些灵感和方向。如果书中能够包含一些对未来发展趋势的预测,以及对该领域潜在挑战的分析,那将非常有价值。毕竟,一本好的基础性书籍,不应该仅仅是知识的搬运工,更应该是一位引导者,带领读者走向更广阔的知识海洋。
评分在选购专业书籍时,我通常会优先考虑那些能够帮助我构建清晰知识体系的书籍,尤其是像“基础”这样定位的书,它往往是通往更深层次研究的敲门砖。《微波光子学基础》的书名恰好满足了我的需求。我个人对物理学基本原理有着浓厚的兴趣,也乐于钻研那些能够将不同学科知识巧妙结合的领域。微波光子学正是这样一个充满魅力的交叉学科。我希望能在这本书中找到关于微波和光子相互作用的基本物理机制的详尽阐述,例如如何通过光激发材料产生微波,或者如何利用微波来调制光的特性。我期望书中不仅仅停留在概念层面,而是能够通过具体的数学推导和物理模型,深入浅出地解释这些现象。同时,我也希望这本书能够对微波光子学在现代科学技术中的应用前景进行展望,例如在超高速通信、高精度传感、量子计算等前沿领域,它将扮演怎样的角色。这些信息将有助于我更全面地理解微波光子学的价值和潜力。
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