[信息与通信]单环掺铒光纤激光器的混沌同步研究.doc
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1、摘 要单环掺铒光纤激光器是光通信的重要器件之一,因其特有的工作波长和广泛的应用前景而受到广大科技工作者的重视。单环掺铒光纤激光器的混沌及其同步的研究能够为光学保密通信、光学检测等领域的应用奠定良好的理论基础,因此具有重大的基础性意义。本文主要研究了单环掺铒光纤激光器的混沌和混沌同步,通过单环掺铒光纤激光器的动力学方程、吸引子分析、时间序列和功率谱、Lyapunov的指数分析引导出泵浦调制和损耗调制的混沌注入,同时对其在保密通信中的应用做了简单的研究,重点以实现混沌系统的同步为目的。关键词:单环掺铒光纤激光器,混沌,混沌同步,保密通信AbstraetErbium-doped fiber ring
2、 laser is one of the important optic communication equipment, many researchers pay much attention to it for its special wave length and greatly potentialapplication. It is the foundation for the application in optic communication and optic detection tostudy the chaos and chaotic synchronization in e
3、rbium-doped fiber ring laser,so it has important basic significance. In this dissertation, we mainly investigate the chaos and chaotic synchronization of erbium-doped fiber ring laser. With the erbium-doped fiber ring laserss dynamics equation, attributor analysis, time series and spectrum analysis,
4、 the index of Lyapunov modulation and loss of chaotic modulation,.At the same time, we study the application of the chaotics in secure communication. And we lay a strong emphasis on the realization of chaotic synchronization. Keywords: erbium-doped fiber ring laser, chaos, chaotic synchronization, s
5、ecure communicationheart stirring.目 录第1章 绪论11.1 选题背景及意义11.2 国内外发展现状11.3 本文的主要内容3第2章 混沌52.1 混沌的概念52.2 混沌运动的特性52.3 混沌的同步62.3.1混沌同步的分类72.3.2混沌同步的方法82.4 本章小结11第3章 单环掺铒光纤激光器的混沌123.1 单环掺铒激光器123.2 单环掺铒光纤激光器的动力学特性163.2.1 吸引子分析173.2.2 时间序列和功率谱203.2.3 Lyapunov指数分析213.4 本章小结22第4章 单环掺铒光纤激光器的混沌同步244.1 单环掺铒光纤激光器的
6、混沌信号驱动同步244.1.1 泵浦调制的单环掺铒光纤激光器混沌驱动同步254.1.2 损耗调制的单环掺铒光纤激光器混沌驱动同步304.2 单环掺铒光纤激光器的延迟反馈注入同步334.2.1 泵浦调制单环EDFL延时反馈注入混沌同步344.2.2 损耗调制单环EDFL延时反馈注入混沌同步384.3 本章小结40第5章 单环掺铒光纤激光器的混沌同步的应用415.1 光学混沌保密的通信原理415.2 混沌保密通信的方法425.2.1 保密通信的实现435.2.2 程序仿真445.3 稳定性分析465.4 本章小结48结 论49参考文献51致 谢53附录1 外文文献译文54附录2 外文文献原文57
7、第1章 绪论1.1 选题背景及意义混沌作为非线性系统所具有的一种特殊复杂的动力学行为,其最大的特点就在于本身是一个确定性系统,却展示出明显的非确定性运动的特征,正是由于这个奇异特性,使人们对混沌学的研究产生了浓厚的兴趣。单环掺铒光纤激光器是光通信的重要器件之一,因其特有的工作波长和广泛的应用前景而受到广大科技工作者的重视。单环掺铒光纤激光器的混沌及其同步的研究能够为光学保密通信、光学检测等领域的应用奠定良好的理论基础,因此具有重大的基础性意义。1.2 国内外发展现状 L.Luo和P.L.Chu从理论上研究了具有非线性吸收介质的光纤环形振荡器的光学双稳态,并于1997年建立了掺铒光纤环形振荡器的
8、Maxwell-Bloch方程,通过控制泵浦获得了光学双稳态、自脉冲和连续波。在此基础上,他们于1998年建立了单模单环掺铒光纤激光器的速率方程模型,由此方程出发,他们通过对泵浦光强的余弦调制,发现单模单环掺铒光纤激光器经倍周期分岔进入混沌,这与实验结果十分吻合。这是通过附加自由度的方式使系统产生混沌的方法。然后,他们又把两个单环掺铒光纤激光器通过一个定向耦合器耦合在一起从而得到一个双环掺铒光纤激光器,这是一组四个方程,预示着在这样的系统中可能存在混沌和超混沌!正如所预料的,系统在一定的参数条件下出现了混沌态、充分发展的混沌态和超混沌态。2001年,Sungchul Kim和Byoungho
9、Lee等人在实验上实现了全光纤器件的光纤激光器混沌同步,发射端和接收端采用完全一致的单环掺铒光纤激光器,在频率调制下,两光纤激光器产生了激光的混沌输出,并通过一段1. 5Km的光纤达到了同步。同年,Wang Rong等人利用一个双环掺铒光纤激光器的混沌输出去调制另外两个双环掺铒光纤激光器的系统参数,并使这两个从动的混沌系统达到了混沌同步,特别是这两个从动系统会随着主动系统在不同的周期态也相应的进入不同的周期态,并依旧保持同步。2003年,Yimai等人通过损耗调制获得了掺铒光纤激光器的混沌态,将其应用于主一从和从一从同步模型中,均获得了很好的同步,并理论上分析了影响同步好坏的因果。Fan Zh
10、ang等人在一个掺铒光纤环形激光器通过泵浦光强调制观察到了双波长的混沌输出,在接收端他们使用了可调的光学滤波器选择波长,在其中任何一个波长上均实现了混沌同步。在此基础上,国内的众多学者也通过各种控制方法对双环掺铒光纤激光器的同步进行了研究。王荣等人在2001年根据线性反馈法控制混沌的理论及实践成果,提出了延时线性反馈法控制双环掺铒光纤激光器混沌的具体方案。模拟结果表明,适当调节反馈系数和延时时间,可以实现对双环掺铒光纤激光器混沌的稳定控制。颜森林等在2002年建立了光纤混沌保密通信耦合同步系统模型,实现了激光混沌在长距离光纤传输中的耦合同步,证明了光纤的交叉相位调制是限制激光混沌在光纤传输中同
11、步的原因,并一导出了这种传输的极限。除此之外,还有很多学者对掺铒光纤激光器的动力学行为进行了研究。Lugiato等人用Maxwell-Bloch方程研究了掺铒光纤激光器的多模不稳定性和其动力学行为。这种方法可以考虑掺铒光纤激光器的相位和振幅行为,然而利用这种模型对掺铒光纤激光器的下混沌超混沌行为的研究并不多。近年来,还有不少学者研究了其他类型的掺铒光纤激光器的动力学行为,如具有非线性反射镜的掺铒光纤激光器的锁模脉冲,自脉冲现象。总之,掺铒光纤激光器由于其潜在的应用价值,也由于近年来半导体激光器技术和半导体激光器和光纤之间的耦合技术以及光纤掺杂技术的成熟,使得它成为近十几年来的研究热点,特别是对
12、其的混沌研究更是受到各国学者的青睐。对掺铒光纤激光器的研究,必将提高其在实际应用中的价值。1.3 本文的主要内容本论文从单环掺铒光纤激光器的传输-速率方程出发,通过对损耗参数和泵浦参数的调制,得到单环掺铒光纤激光器能够处于混沌态。在此基础上,利用混沌驱动同步法和延迟反馈-注入法分别实现了两个或者多个单环掺铒光纤激光器的混沌同步,并对其在保密通信中的应用进行了有益的探讨。论文主体分为三个部分:第一部分,在介绍单环掺铒光纤激光器基本理论的基础上,分别对泵浦调制和损耗调制的单环掺铒光纤激光器的动力学方程进行了分析,分别从吸引子、时间序列、功率谱以及Lyapunov指数等几个不同方面进行了研究,以及找
13、到系统的混沌区域。通过计算系统最大Lyapunov指数和调制强度的关系,发现在一定参数条件下,单环掺铒光纤激光器存在混沌态,这为下一部分混沌同步的实现提供了数值依据。第二部分,主要研究了在泵浦调制和损耗调制下的单环掺铒光纤激光器的两类混沌同步。其一是混沌驱动同步;其二是延迟反馈注入同步。首先,利用混沌驱动同步方法我们实现了单环掺铒光纤激光器驱动系统和响应系统的广义混沌同步,同时也实现了响应系统间的精确混沌同步,并且进一步研究了参数不匹配对混沌同步的影响。其次,利用延迟反馈-注入混沌同步法研究了两个单环掺铒光纤激光器的混沌同步。数值模拟表明,在合适的反馈和注入条件下,两个单环掺铒光纤激光器能够达
14、到混沌同步。即使存在一定的高斯噪声影响,两个激光器仍然能够达到较好的同步。在此基础上,对延迟反馈-注入同步的鲁棒性做了研究,发现其具有较强的鲁棒性,这为其实际的应用奠定了基础。第三部分主要对混沌同步的应用进行了初步的探讨。利用混沌驱动同步法研究了单环掺铒光纤激光器的混沌同步在保密通信中的应用,利用混沌掩盖和混沌调制法实现了模拟信号和数字信号的加密和解密,其数值模拟的结果是令人满意的。第2章 混沌简要介绍了混沌的概念和性质以及光学混沌的研究方法,概述了掺铒光纤激光器的混沌及混沌同步的研究方式,并提出了研究内容。2.1 混沌的概念混沌(Chaos)是一种貌似无规则的运动,指在确定性非线性系统中,不
15、需附加任何随机因素也可以出现类似随机的行为(内在随机性)。混沌系统的最大特点就在于系统的演化对初始条件极端敏感。因此,从长期意义上讲,系统的未来行为是不可预测的。 2.2 混沌运动的特性 一般来说,混沌运动是一种不稳定有限定常运动,即为全局压缩和局部不稳定的运动。这里的所谓有限定常运动,指的是运动状态在某种意义上不随时间而改变。这个定义指出了混沌运动的两个基本特征:不稳定性(该性质可用平均Lyapunov指数来精确刻画和有限性。)混沌运动是确定性非线性系统所特有的复杂运动形态,它的定常状态不是通常概念下确定性运动的三种状态:静止、周期运动和准周期运动,而是局限于有限区域且轨道永不重复、形态复杂
16、的运动,它有时可以被描述成具有无限大周期的周期运动或者貌似随机的运动等。与其他的复杂现象相区别,混沌运动有着自己独有的特性,主要有:(1)有界性。混沌是有界的,它的运动轨迹始终局限于一个确定的区域里面,这个区域叫做混沌吸引域。无论混沌运动多么的不稳定,它的轨迹都不会走出混沌吸引域,所以整体上说混沌运动是稳定的。(2)遍历性。混沌运动在其混沌吸引域内是各态历经的,即在有限时间内混沌轨道经过混沌区内每一个状态点。(3)内随机性。一定条件下,如果系统的某个状态可能出现,也可能不出现,就可以认为该系统具有随机性。一般说来当系统受到外界干扰时才产生这种随机性,一个确定的系统(能用确定的微分方程来表示)在
17、不受外界干扰的情况下,其运动状态也应该是确定的,即是可以预测的。(4)分维性。它是指混沌的运动轨迹在相空间中的行为特征。混沌系统在相空间的运动轨线,在某个有限区域内经过无限次折叠,而分维性正好可以表示这种无限次的折叠。分维性表示混沌运动状态具有多仆十、多层结构,且叶层越分越细,表现为无限层次的自相似结构。(5)标度性。它指混沌运动是无序中的有序。其有序可以理解为:只有数值或者实验的精度足够高,总可以在小尺度的混沌区域看到其中的运动花样。(6)普适性。它是不同系统在趋于混沌态时所表现出来的某些共同特征,它不依具体的系统方程或者参数而变,具体体现为几个混沌普通常数。普适性是混沌内在规律的体现。(7
18、)统计特性。正的Lyapunov指数以及连续功率谱等。 2. 3 混沌的同步从总体上说,混沌同步属于混沌控制范畴。首例混沌同步现象,是由90年代初由美国学者Pecora和Carroll在电子学线路的专门设计的试验中实现的由于混沌行为的最大特点是运动轨迹对初始条件的极大敏感性,以前人们认为在实验室里重构相同的完全同步的混沌系统是不可能的。但是混沌同步的实现打破了这个禁锢,打开了新的天地,具有诱人的应用前景。混沌的应用研究从此出现了新的生机,人们竞相投入研究,发展了一些其他同步方案,实验上也获得了多种混沌系统的同步,如激光混沌同步,电路混沌同步等等。在过去的十几年中,混沌同步取得了巨大的发展,同步
19、的涵义也日趋完善,其分类也日趋科学合理。 2.3.1混沌同步的分类混沌同步主要可以分为精确同步、广义同步和相位同步等。精确同步是人们最初研究的一类同步,也是我们通常所说的同步,它要求两个混沌系统有完全相同的动力学,当它们同步时,两个系统的变量达到完全一样。广义同步是由Afraimovich等人提出的,两个系统(可以具有不相同动力学)通过单向耦合,也即其中一个作为驱动系统,把它的某些输出变量作为驱动信号耦合进另一个作为响应系统的混沌系统中,最后达到响应系统的变量为的函数,即=可以是任意函数,这样,我们就认为两个系统达到了广义同步。相位同步则是考虑到混沌系统在相空间中的轨道旋转、折叠,通过高维空间
20、的混沌轨道向低维空间的投影来定义相位,当两个混沌系统发生周期锁频时,不同信号之间形成了相位锁定,即所谓相同步。本论文中,若不做特殊说明,我们所讲的同步就是指精确同步,它在实际应用中,特别是在通信中具有很好的应用前景。 2.3.2混沌同步的方法目前,人们己研究出很多混沌同步的方法,但由于光学系统自身的特点,对光学混沌同步有用的方法并不多,从国内外的研究成果来看,主要有以下几种: 1. 相互耦合同步法相互耦合同步问题起源于耦合非线性振荡器理论,这个问题研究得较早,但直到PC方法出现以后才引起重视。相互耦合同步法是指两个系统间通过一定强度的相互扰动,实现两个混沌系统的同步。就耦合形式而言,相互耦合同
21、步法可以是定强度耦合、脉冲耦合和抑制耦合。从耦合分布来分,可以分为对称耦合和非对称耦合。不同形式的耦合,对同步效果的影响不同。由于相互耦合是非线性系统的广泛的作用形式,这种类型的混沌同步涉及的领域十分广泛。Haken和Shannon的信息论中的共同信息的概念可对这种同步机制给予物理机制上的解释。在互耦合的情形下,总体系统不区分驱动和响应关系,所以这种同步方法适合于研究无法实现子系统分解的实际系统,决定混沌同步的关键是耦合的强度。1994年,美国学者Roy和Thornbury以及日本学者Sugaware等人通过激光光强互相耦合,分别在两个激光系统中观测到了混沌同步现象。1999年,A. Uchi
22、da等人采用相互耦合同步的方法,实现了两个Nd: YV04激光器的混沌同步。相互耦合同步法是一个相当有效、方便的同步方法,对于互相耦合的非线性系统,具有非常复杂的动力学行为。虽然对这类系统进行了不少研究,但遗憾的是目前还没有一般的普适性结论。 2. 主动-被动同步法由于PC同步方法在实际系统中受到特定分解的限制,Kocarev和Parlitz提出了改进方法,即主动-被动分解法。该法的特点是具有一定的灵活性,适用于通讯等应用目的。他们的思想是,通过把耦合变量或驱动变量引入复制系统,导出系统变量差的微分方程,得到总体系统的误差动力学,再利用线性化稳定性分析方法或Lyapunov函数方法证明复制混沌
23、系统与原系统达到稳定同步。主动-被动分解法把PC方法作为特例包括在内,具有更大的普适性。利用该法进行混沌通讯的优点是可以自由地选择驱动信号的函数,其灵活性使得它具有广阔的应用前景。这种同步类型与PC方法的主要区别是,信息正好被加到混沌信号这一载体上,而不是注入到发射机的动力学系统中。由混沌信号和信息信号之和来强迫接收机,而发射机由混沌信号驱动。由于驱动信号中含有信息信号,并不是真正的混沌信号,所以复制系统的信号不精确收敛于混沌信号。如何采取适当的技术来减少信息信号的误差,减少噪声的影响,以及如何提取信息,都还需要进一步研究和解决。 3. 连续变量反馈法连续变量反馈同步法是由Pyragas提出的
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