首页--数理科学和化学论文--物理学论文--理论物理学论文--非线性物理学论文--混沌理论论文

基于激光混沌的全光物理随机数发生器

摘要第3-7页
ABSTRACT第7-11页
第一章 绪论第15-25页
    1.1 背景介绍第15-16页
    1.2 发展概况第16-20页
        1.2.1 伪随机数发生器(Pseudo-Random Number Generator)第16-17页
        1.2.2 物理随机数发生器(Physical Random Number Generator)第17-20页
    1.3 质量评价标准第20-23页
    1.4 本论文的工作第23-25页
第二章 激光混沌物理随机数发生器研究现状第25-39页
    2.1 基于1位ADC的随机数提取方案第25-29页
    2.2 基于多位ADC的随机数提取方案第29-36页
    2.3 本章小结及发展全光物理随机数发生器的意义第36-39页
第三章 基于连续型激光混沌信号的全光物理随机数发生器第39-85页
    3.1 方案一第39-55页
        3.1.1 原理框图第39-41页
        3.1.2 混沌熵源——光反馈半导体激光器第41-43页
        3.1.3 全光采样器——基于高非线性光纤的四波混频效应(FWM)第43-45页
        3.1.4 全光比较器——高非线性光纤振荡器第45-48页
        3.1.5 全光异或门(‘两路异或’)——高非线性光纤环镜第48-50页
        3.1.6 随机数质量评价第50-53页
        3.1.7 讨论与小结第53-55页
    3.2 方案二第55-69页
        3.2.1 原理框图第55-56页
        3.2.2 混沌熵源——带宽增强型混沌半导体激光器第56-58页
        3.2.3 全光采样器——高非线性光纤Sagnac干涉仪第58-60页
        3.2.4 全光比较器——四分之一波长相移的DFB激光器第60-62页
        3.2.5 全光异或门(‘延迟异或’)——高非线性光纤马赫增德尔干涉仪第62-64页
        3.2.6 随机数质量评价第64-67页
        3.2.7 讨论与小结第67-69页
    3.3 方案三第69-83页
        3.3.1 原理框图第69-70页
        3.3.2 混沌熵源——超宽带混沌激光器第70-71页
        3.3.3 全光采样器——马赫增德尔型(Mach-Zehnder)电光调制器第71-73页
        3.3.4 全光触发器——四分之一波长相移的DFB激光器第73-76页
        3.3.5 全光异或门(‘移位异或’)——SOA-MZI或者HNLF-MZI第76-79页
        3.3.6 随机数质量评价第79-80页
        3.3.7 讨论与小结第80-83页
    3.4 本章小结第83-85页
第四章 基于离散型激光混沌信号的全光物理随机数发生器第85-111页
    4.1 方案一第85-97页
        4.1.1 工作原理第86页
        4.1.2 脉冲幅度混沌的产生及其特征第86-91页
        4.1.3 全光触发器及物理随机数的产生第91页
        4.1.4 随机性质量检测第91-94页
        4.1.5 讨论及小结第94-97页
    4.2 方案二第97-109页
        4.2.1 工作原理第97-98页
        4.2.2 混沌自脉动的产生及其特征第98-101页
        4.2.3 全光触发器及随机数的产生第101-102页
        4.2.4 随机性质量检测第102-104页
        4.2.5 讨论与小结第104-109页
    4.3 本章小结第109-111页
第五章 总结与展望第111-115页
    5.1 本文工作总结第111-113页
    5.2 未来研究工作展望第113-115页
参考文献第115-125页
致谢第125-127页
攻读博士学位期间的主要研究成果第127-129页

论文共129页,点击 下载论文
上一篇:熊果酸调节胰岛素和亮氨酸刺激mTOR信号的分子机制研究
下一篇:金属光栅和微纳结构中等离子体共振特性及机理研究