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面向全光物理随机数发生器的混沌激光实时光采样

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-8页
目录第9-11页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 随机数的研究意义第11页
    1.2 随机数的发展及现状第11-12页
    1.3 全光物理随机数发生器第12-13页
    1.4 本文的研究目标和主要内容第13-15页
第二章 TOAD 全光采样门第15-29页
    2.1 引言第15-16页
    2.2 常见的基于 SOA 的全光采样门第16-19页
        2.2.1 SOA-FWM 全光采样门第16-17页
        2.2.2 SOA-XGM 全光采样门第17-18页
        2.2.3 SOA-NPR 全光采样门第18页
        2.2.4 SOA-XPM 全光采样门第18-19页
    2.3 TOAD 全光采样门实验第19-21页
        2.3.1 实验装置第19-20页
        2.3.2 TOAD 工作原理第20-21页
    2.4 实验结果第21-27页
        2.4.1 采样脉冲功率对 TOAD 采样窗口的影响第21-22页
        2.4.2 非对称偏移量对 TOAD 采样窗口的影响第22-24页
        2.4.3 TOAD 开关能量第24-25页
        2.4.4 TOAD 线性度第25-26页
        2.4.5 正弦信号采样第26-27页
    2.5 结论第27-29页
第三章 基于 TOAD 的混沌激光实时光采样第29-43页
    3.1 混沌激光的产生第29-31页
    3.2 基于 TOAD 的混沌激光实时光采样实验第31-32页
        3.2.1 实验装置第31-32页
        3.2.2 采样原理第32页
    3.3 实验结果第32-41页
        3.3.1 混沌激光特性第32-33页
        3.3.2 采样脉冲源特性第33-34页
        3.3.3 TOAD 采样门特性第34-36页
        3.3.4 采样前后时序第36-37页
        3.3.5 采样前后幅值分布第37页
        3.3.6 光采样周期与混沌周期成比例与否对产生随机数的影响第37-41页
    3.4 结论第41-43页
第四章 总结与展望第43-45页
    4.1 工作总结第43-44页
    4.2 未来工作展望第44-45页
参考文献第45-51页
致谢第51-53页
攻读硕士学位期间发表的论文第53页

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