摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-12页 |
第一章 引言 | 第12-21页 |
·混沌控制的历史简介 | 第12-13页 |
·Lorenz系统族 | 第13-15页 |
·关于非线性系统的预备知识 | 第15-19页 |
·本文主要工作介绍 | 第19-21页 |
第二章 不确定Lü系统的参数识别及反馈控制 | 第21-36页 |
·有一个参数未知的不确定Lü系统的参数识别及反步控制 | 第21-28页 |
·未知参数的识别 | 第21-22页 |
·用反步法(Backstepping)控制Lü系统 | 第22-25页 |
·追踪任意目标 | 第25-28页 |
·数值仿真 | 第28页 |
·三个参数均未知的不确定Lü系统的自适应反步控制 | 第28-34页 |
·只有一个控制器时的自适应反步控制 | 第29-31页 |
·有两个控制器时的自适应反步控制 | 第31-34页 |
·数值仿真 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-36页 |
第三章 统一混沌系统的同步控制 | 第36-46页 |
·统一混沌系统的单变量驱动同步及其在保密通信中的应用 | 第36-41页 |
·两个相同系统之间的单变量驱动同步 | 第36-37页 |
·用R(o|¨)ssler系统驱动两个相同的统一混沌系统 | 第37-39页 |
·统一混沌系统的同步在保密通信中的应用 | 第39-41页 |
·统一混沌系统的自适应反馈同步 | 第41-45页 |
·线性反馈同步 | 第42-44页 |
·自适应反馈同步 | 第44-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第四章 混沌系统的非连续控制 | 第46-65页 |
·统一混沌系统的采样数据反馈 | 第46-52页 |
·采样数据反馈控制 | 第46-47页 |
·控制统一混沌系统到平衡点S_0 | 第47-50页 |
·控制统一混沌系统到平衡点S_+ | 第50-51页 |
·采样数据反馈控制的抗噪能力 | 第51-52页 |
·统一混沌系统的间歇驱动同步 | 第52-57页 |
·间歇驱动同步简介 | 第53页 |
·间歇驱动同步的数值仿真及其分析 | 第53-57页 |
·Lorenz系统族的脉冲控制与同步 | 第57-63页 |
·非线性系统的脉冲控制 | 第57-58页 |
·控制Lorenz系统族到原点 | 第58-60页 |
·Lorenz系统族的脉冲同步 | 第60-61页 |
·一个例子 | 第61-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第五章 连续周期切换的统一混沌系统及其控制 | 第65-77页 |
·一个连续周期切换的统一混沌系统及其控制 | 第65-71页 |
·线性反馈控制 | 第68-69页 |
·追踪任意目标函数 | 第69-71页 |
·具有延迟的连续周期切换系统的动力学性质及其控制 | 第71-75页 |
·自适应控制 | 第71-74页 |
·时间延迟反馈控制 | 第74-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
第六章 一种含有理分式的离散混沌系统及其控制 | 第77-86页 |
·一种新的离散混沌系统 | 第77-78页 |
·系统动力学性质 | 第78-83页 |
·对称性和值域 | 第78-80页 |
·平衡点及分岔 | 第80-83页 |
·控制系统到平衡点 | 第83-84页 |
·追踪到任意系统 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
第七章 一种单阶PFC电路的分岔分析 | 第86-117页 |
·背景知识 | 第87-91页 |
·开关电力转换器 | 第88页 |
·电压反馈控制 | 第88-90页 |
·关于PFC | 第90-91页 |
·单阶PFC电路简述 | 第91-92页 |
·DCM-DCM运行方式的分岔及其分析 | 第92-103页 |
·储能电容C_1相对较大时的仿真结果 | 第94-95页 |
·储能电容C_1相对较小时的仿真结果 | 第95-96页 |
·储能电容C_1对分岔的影响 | 第96页 |
·分岔现象的理论分析 | 第96-103页 |
·DCM-CCM运行方式的分岔及其分析 | 第103-116页 |
·数值仿真结果 | 第105-111页 |
·理论分析 | 第111-116页 |
·实验验证 | 第116页 |
·本章小结 | 第116-117页 |
第八章 总结与展望 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-125页 |
攻读博士学位期间的研究成果 | 第125-128页 |
致谢 | 第128-129页 |