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半导体激光器的混沌动力学行为与同步控制方法研究

中文摘要第3-5页
英文摘要第5-7页
1 绪论第12-24页
    1.1 研究背景与意义第12-15页
        1.1.1 半导体激光器简介第12页
        1.1.2 混沌与半导体激光器所产生的混沌第12-13页
        1.1.3 混沌同步第13-14页
        1.1.4 课题的背景和意义第14-15页
    1.2 国内外研究现状第15-20页
        1.2.1 混沌同步第16页
        1.2.2 半导体激光器的混沌同步第16-20页
    1.3 研究动机第20-21页
    1.4 论文的研究内容和创新点第21-22页
        1.4.1 论文主要的研究内容第21-22页
        1.4.2 论文的创新点第22页
    1.5 论文组织结构第22-24页
2 基本理论第24-34页
    2.1 混沌定义第24-25页
    2.2 稳定性理论第25-26页
    2.3 混沌同步方法第26页
    2.4 脉冲控制理论第26-29页
        2.4.1 脉冲微分方程第27页
        2.4.2 脉冲控制模型第27-28页
        2.4.3 脉冲控制理论第28-29页
    2.5 模糊控制理论第29-31页
    2.6 间歇控制理论第31-32页
    2.7 本章小结第32-34页
3 半导体激光器的速率方程和混沌第34-44页
    3.1 半导体激光器的速率方程第34-35页
    3.2 光反馈半导体激光器第35-37页
        3.2.1 光反馈半导体激光器的速率方程第35-36页
        3.2.2 光反馈半导体激光器的混沌状态第36-37页
    3.3 光注入半导体激光器第37-40页
        3.3.1 光注入半导体激光器的速率方程第37-38页
        3.3.2 光注入半导体激光器的混沌第38-40页
    3.4 光电反馈半导体激光器第40-42页
        3.4.1 光电反馈半导体激光器的速率方程第40-41页
        3.4.2 光电反馈半导体激光器的混沌现象第41-42页
    3.5 本章小结第42-44页
4 光反馈半导体激光器的混沌同步研究第44-98页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 光反馈半导体激光器混沌的脉冲同步第45-54页
        4.2.1 脉冲控制下的同步误差系统第45-46页
        4.2.2 基于比较系统和LMI方法的渐进稳定性分析第46-49页
        4.2.3 同步误差系统的指数稳定性分析第49-52页
        4.2.4 数值仿真第52-54页
    4.3 光反馈半导体激光器混沌的模糊同步第54-62页
        4.3.1 模糊控制下的同步误差系统第54-56页
        4.3.2 控制器为0时的开环模糊控制第56-57页
        4.3.3 控制器与系统有相同模糊规则第57-59页
        4.3.4 控制器与系统有不同模糊规则第59-60页
        4.3.5 数值仿真第60-62页
    4.4 光反馈半导体激光器混沌的脉冲模糊同步第62-70页
        4.4.1 时滞脉冲模糊模型第62-63页
        4.4.2 脉冲模糊同步的渐进稳定性分析第63-67页
        4.4.3 脉冲模糊同步的指数稳定性分析第67-68页
        4.4.4 数值仿真第68-70页
    4.5 光反馈半导体激光器混沌的间歇同步第70-77页
        4.5.1 间歇控制下的同步误差系统第71页
        4.5.2 非周期和周期间歇控制第71-75页
        4.5.3 数值仿真第75-77页
    4.6 光反馈半导体激光器混沌的自适应间歇同步第77-89页
        4.6.1 自适应间歇控制下的误差系统第77-78页
        4.6.2 常数已知时的自适应间歇控制第78-82页
        4.6.3 常数未知时的自适应间歇控制第82-87页
        4.6.4 数值仿真第87-89页
    4.7 光反馈半导体激光器混沌的模糊间歇同步第89-97页
        4.7.1 模糊间歇同步模型第89-90页
        4.7.2 模糊间歇同步下的主要结果第90-95页
        4.7.3 数值仿真第95-97页
    4.8 本章小结第97-98页
5 光注入半导体激光器的混沌同步研究第98-124页
    5.1 引言第98页
    5.2 光注入半导体激光器混沌的脉冲同步第98-103页
        5.2.1 脉冲同步模型第98-100页
        5.2.2 基于比较系统方法的渐进稳定性分析第100-101页
        5.2.3 指数稳定性分析第101-102页
        5.2.4 数值仿真第102-103页
    5.3 光注入半导体激光器混沌的自适应脉冲同步第103-109页
        5.3.1 自适应脉冲同步模型第103-104页
        5.3.2 渐进稳定性分析第104-106页
        5.3.3 指数稳定性分析第106-107页
        5.3.4 数值仿真第107-109页
    5.4 光注入半导体激光器混沌的间歇同步第109-113页
        5.4.1 间歇控制下的同步误差系统第109页
        5.4.2 非周期和周期间歇同步第109-112页
        5.4.3 数值仿真第112-113页
    5.5 光注入半导体激光器混沌的自适应间歇同步第113-123页
        5.5.1 数学模型第113-114页
        5.5.2 Lipschitz常数已知第114-117页
        5.5.3 Lipschitz常数未知第117-121页
        5.5.4 数值仿真第121-123页
    5.6 本章小结第123-124页
6 光电反馈半导体激光器的混沌同步研究第124-154页
    6.1 引言第124页
    6.2 光电反馈半导体激光器混沌的脉冲同步第124-130页
        6.2.1 脉冲控制下的同步误差系统第124-125页
        6.2.2 基于比较系统方法的渐进稳定性分析第125-127页
        6.2.3 指数稳定性分析第127-128页
        6.2.4 数值仿真第128-130页
    6.3 光电反馈半导体激光器混沌的模糊同步第130-135页
        6.3.1 模糊控制下的同步误差系统第130-132页
        6.3.2 控制器为0的开环模糊控制第132页
        6.3.3 控制器与系统具有相同的模糊规则第132-133页
        6.3.4 控制器与系统具有不同的模糊规则第133-134页
        6.3.5 数值仿真第134-135页
    6.4 光电反馈半导体激光器混沌的脉冲模糊同步第135-140页
        6.4.1 脉冲模糊控制下的同步误差系统第135-136页
        6.4.2 脉冲模糊方法下的渐进稳定性分析第136-139页
        6.4.3 数值仿真第139-140页
    6.5 光电反馈半导体激光器混沌的间歇同步第140-145页
        6.5.1 间歇控制下的同步误差系统第140-141页
        6.5.2 非周期和周期间歇同步第141-144页
        6.5.3 数值仿真第144-145页
    6.6 光电反馈半导体激光器混沌的自适应间歇同步第145-153页
        6.6.1 自适应间歇控制下的同步误差系统第145-146页
        6.6.2 自适应间歇同步下的稳定性分析第146-149页
        6.6.3 数值仿真第149-153页
    6.7 本章小结第153-154页
7 总结与展望第154-158页
    7.1 总结第154-155页
    7.2 展望第155-158页
致谢第158-160页
参考文献第160-168页
附录第168页
    A. 作者在攻读博士学位期间发表(录用)论文第168页
    B. 作者在攻读博士学位期间参与的科研项目第168页

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