预览加载中,请您耐心等待几秒...
1/2
2/2

在线预览结束,喜欢就下载吧,查找使用更方便

如果您无法下载资料,请参考说明:

1、部分资料下载需要金币,请确保您的账户上有足够的金币

2、已购买过的文档,再次下载不重复扣费

3、资料包下载后请先用软件解压,在使用对应软件打开

双环掺铒光纤激光器混沌产生的实验研究的中期报告 本实验旨在研究双环掺铒光纤激光器的混沌特性及其稳定性。在前期的实验基础上,本期实验主要集中在对混沌产生的参数进行调节,优化系统稳定性并尝试生成更复杂的混沌信号。以下是实验过程和结果报告: 一、实验方法 1.实验装置:使用一套双环掺铒光纤激光器系统,包括两个准直器,一个耦合器,一个光纤光谱仪和一个电脑。 2.实验步骤: (1)首先设置激光器工作参数,包括泵浦功率、测量器工作温度等。 (2)调节激光器内部结构,控制时间延迟和与其他传感器的耦合。 (3)通过在激光器中掺入不同浓度的掺铒剂来调节放大器的增益和内部反馈。 (4)通过使用光谱仪来测量输出光信号频谱,以确定混沌的产生和混沌控制的关键参数。 (5)使用电脑来记录和分析混沌信号的生成和变化情况。 二、实验结果 1.参数调节 本期实验主要通过调节激光器内部结构和控制时间延迟等参数来优化系统。 (1)调节掺铒剂浓度 掺铒剂浓度的增加会导致激光器内部反馈变得更加强烈,因此我们逐步增加掺铒剂浓度来尝试改善混沌的产生和控制。 实验结果表明,掺铒浓度的增加会稳定混沌信号,但当浓度过高时会引起混沌信号的反转。 (2)控制时间延迟 通过控制时间延迟来优化反馈控制系统的性能。我们发现适当的时间延迟可以增加系统的稳定性和混沌信号的复杂度。 2.信号生成与控制 (1)混沌信号的生成 通过对激光器参数进行优化,我们成功地生成了较为稳定的、连续的混沌信号,并记录了其频谱图和时间序列图。实验结果表明,掺铒浓度和时间延迟是控制混沌信号生成的关键因素。 (2)混沌信号的控制 我们尝试了几种不同的控制方式,包括参数控制和反馈控制。实验结果表明,反馈控制是比较有效的混沌信号控制方式。 三、结论与展望 本期实验已经成功地生成了双环掺铒光纤激光器的混沌信号,并通过调整系统参数获得了更为稳定和复杂的混沌信号。下一步,我们将继续研究如何利用混沌信号实现加密通信和光学随机数生成等应用,为光学通信和信息处理领域做出更多有益的贡献。