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有两种含义。一是指脉冲本身的(幅度、宽度、相位)随信号发生变化的过程。幅度随信号变化,称为脉冲振幅调制;脉冲相位随信号变化,称为脉冲相位调制;同理还有脉冲宽度调制、双脉冲间隔调制、脉冲编码调制等。其中,脉冲调制的抗干扰性最强,故在通信中应用最有。二是指用脉冲去调制高频振荡的过程。含义一脉冲的随信号发生变化的过程通信前途脉冲调制的抗干扰性最强
两种含义的不同点是:前者脉冲本身是载波,后者高频振荡是载波。一般说的脉冲调制通常指前者。简称脉幅调制
对脉冲载波进行调幅的方式。简称脉宽调制
脉冲载波的脉冲持续时间(脉宽)随调制波的样值而变的脉冲调制方式。简称脉位调制
脉冲载波的时间位置(脉位)随调制波的样值而变的脉冲调制方式。简称脉码调制
对信号进行抽样,并把样值量化,通过编码转换为数字信号的调制方式。
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第5章_振幅调制|
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振幅型空间光调制器及光束可调控特性研究
【摘要】:近年来,随着微电子和光电子技术的快速发展及两者之间的紧密结合,促进了各种空间光调制器(SLM: Spatial Light Modulator)的出现。而空间光调制器的一项重要功能——在空间上能实时调制光束,这使其成为一种重要的调节元件,在构造实时光学信息处理等方面的发展前景十分广阔。
本文主要分两个部分进行研究。前一部分是在充分研究空间光调制器的一些相关特性的基础上,进行了空间光调制器的设计与制作,搭建实验平台并进行实验;后一部分主要研究了多种特殊矢量光束不同光束参数下的聚焦特性。本文主要就以下几个方面做了系统的研究:
1、介绍了液晶空间光调制器(LC-SLM: Liquid Crystal Spatial Light Modulator)的一些基本理论。首先简要介绍了液晶材料的相关特性及空间光调制器的发展;其次研究了扭曲向列型空间光调制器的调制原理;最后研究了液晶空间光调制器的复振幅调制原理。这些研究为后续硬件电路板的制作做了理论铺垫。
2、设计并制作空间光调制器的硬件电路。采用模块化的设计思想,将硬件电路分为七个模块,包括液晶屏显示模块、单片机电路模块、信号处理模块、采样/保持模块、时钟信号发生模块、锁相环模块以及电源模块;同时还介绍了PCB板的设计与调试,并给出了PCB板的实物图。
3、设计并搭建实验平台进行实验。液晶空间光调制器能实时显示通过计算机制作产生的全息图,可以对任何能用数字描述的物体进行再现,因此将制作的液晶空间光调制器作为调节器件应用到实际光路中。实验基于计算全息原理,产生了可调控的光束——星形光束,同时也验证了所制作的空间光调制器满足实验需要。
4、基于矢量衍射理论,系统地探索了特殊矢量光束在不同光束参数下的聚焦特性。主要包括:1)多径向线偏振贝塞尔-高斯光束的聚焦特性;2)光涡旋线偏振洛仑兹-高斯光束的聚焦特性;3)由半空间相位板方位角正弦变化波前调制双曲余弦高斯光束的聚焦特性;4)含有正弦方位角和半空间相位调制的双曲余弦-高斯光束梯度力;5)半空间振幅调制的方位角正弦变化波前调制双曲余弦高斯光束;6)高度聚焦系统中径向偏振光束强焦斑消失。对于这些特殊的矢量光束,当光参数发生改变时,光强分布模式也会发生变化。
【关键词】:
【学位授予单位】:杭州电子科技大学【学位级别】:硕士【学位授予年份】:2014【分类号】:TN761【目录】:
摘要5-6ABSTRACT6-10第1章 绪论10-13 1.1 课题研究背景10 1.2 液晶空间光调制器发展及光束可调控特性的研究10-11 1.3 本文研究目的及主要内容11-13第2章 液晶空间光调制器简介13-23 2.1 液晶材料的特性13-16
2.1.1 液晶的结构及分类13-14
2.1.2 液晶的电光效应14-16 2.2 空间光调制器的介绍16-18
2.2.1 空间光调制器的概念和分类16
2.2.2 空间光调制器的功能和参数16-17
2.2.3 液晶空间光调制器的应用17-18 2.3 扭曲向列型空间光调制器的调制基本原理18-19
2.3.1 液晶显示器的基本结构18-19
2.3.2 扭曲向列型液晶显示器的工作原理19 2.4 液晶空间光调制器的复振幅调制原理19-22
2.4.1 相位调制原理20-21
2.4.2 振幅调制原理21-22 2.5 本章小结22-23第3章 液晶空间光调制器的硬件设计及实现23-35 3.1 液晶显示屏模块介绍23-24 3.2 空间光调制器硬件驱动电路设计24-33
3.2.1 单片机电路24-25
3.2.2 信号处理模块25-27
3.2.3 采样/保持模块27-29
3.2.4 锁相环模块29-31
3.2.5 时钟信号发生模块31-32
3.2.6 电源模块32-33 3.3 液晶空间光调制器 PCB 设计及电路板调试33-34
3.3.1 PCB 电路板设计33
3.3.2 电路板的调试33-34 3.4 本章小结34-35第4章 光束可调控特性的实验35-39 4.1 计算全息理论35-36 4.2 光束可调控特性的实验及实验结果分析36-38 4.3 本章小结38-39第5章 特殊矢量光束聚焦特性的理论研究39-65 5.1 多径向线偏振贝塞尔高斯光束的聚焦特性39-44
5.1.1 光束聚焦原理39-40
5.1.2 光束聚焦特性分析40-44 5.2 含有光涡旋线偏振洛仑兹高斯光束聚焦特性44-47
5.2.1 光束聚焦原理44-45
5.2.2 光束聚焦特性分析45-47 5.3 由半空间相位板方位角正弦变化波前调制双曲余弦高斯光束的聚焦特性47-52
5.3.1 光束聚焦原理47-49
5.3.2 光束聚焦特性分析49-52 5.4 含有方位角正弦变化及半空间相位调制的双曲余弦高斯光束梯度力52-57
5.4.1 光束梯度力的理论研究52-53
5.4.2 光束梯度力特性分析53-57 5.5 含有半空间振幅调制的方位角正弦变化波前调制双曲余弦高斯光束的聚焦特性57-61
5.5.1 光束的理论研究57-58
5.5.2 光束特性分析58-61 5.6 高度聚焦系统中径向偏振光束强焦斑消失61-64
5.6.1 RPB 和 LPB 的聚焦原理61-62
5.6.2 径向偏振光束强焦斑消失的分析62-64 5.7 本章小结64-65总结与展望65-66致谢66-67参考文献67-71附录71
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京公网安备74号用EWB对振幅调制与检波电路进行仿真--《电信科学》2003年05期
用EWB对振幅调制与检波电路进行仿真
【摘要】:
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TN76【正文快照】:
1引言在高频电路中 ,将要传输的低频信号 (调制信号 )加到高频载波上称为调制 ,若载波的振幅随低频信号成比例地变化 ,则称为振幅调制。从携带调制信号的高频载波中取出调制信号的过程称为解调 ,解调是调制的逆过程 ,振幅调制的解调称为检波。振幅调制、检波、混频等调制与
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