摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 混沌理论概述 | 第15-18页 |
1.3 混沌电路的研究进展 | 第18-27页 |
1.3.1 多翼混沌吸引子的研究进展 | 第19-20页 |
1.3.2 多涡卷混沌吸引子的研究进展 | 第20-24页 |
1.3.3 基于电流模式器件的混沌电路的研究进展 | 第24-27页 |
1.4 混沌图像加密的研究进展 | 第27-28页 |
1.5 本论文研究内容和结构 | 第28-30页 |
第2章 电流模式器件及其在混沌电路中的应用 | 第30-39页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 电流反馈运算放大器及其在混沌电路中的应用 | 第30-33页 |
2.2.1 电流反馈运算放大器的结构与工作原理 | 第30-32页 |
2.2.2 电流反馈运算放大器在混沌电路中的应用 | 第32-33页 |
2.3 电流传输器及其在混沌电路中的应用 | 第33-38页 |
2.3.1 电流传输器的结构与工作原理 | 第34-36页 |
2.3.2 电流传输器在混沌电路中的应用 | 第36-38页 |
2.4 小结 | 第38-39页 |
第3章 基于电流反馈运算放大器的网格多涡卷混沌电子振荡器 | 第39-49页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 提出的网格多涡卷混沌电子振荡器 | 第40-41页 |
3.3 基本动力学特性分析 | 第41-44页 |
3.3.1 数学模型 | 第41-42页 |
3.3.2 耗散性 | 第42页 |
3.3.3 平衡点的分布与稳定性 | 第42-44页 |
3.4 数值仿真 | 第44-45页 |
3.4.1 分岔图和最大Lyapunov指数谱 | 第44页 |
3.4.2 系统相图 | 第44-45页 |
3.5 实验结果 | 第45-47页 |
3.6 与相关文献的比较 | 第47-48页 |
3.7 小结 | 第48-49页 |
第4章 基于电流传输器的网格多涡卷混沌电路及其在图像加密中的应用 | 第49-64页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 2-D网格多涡卷混沌吸引子 | 第50-52页 |
4.3 提出的2-D网格多涡卷混沌电路 | 第52-56页 |
4.3.1 2×2网格多涡卷吸引子生成器 | 第54-55页 |
4.3.2 3×3网格多涡卷混沌吸引子生成器 | 第55-56页 |
4.4 实验结果 | 第56-58页 |
4.5 基于电流传输器网格多涡卷混沌吸引子的混合图像加密算法 | 第58-63页 |
4.5.1 提出的混合图像加密方案 | 第58-59页 |
4.5.2 混合图像加密算法仿真结果 | 第59-63页 |
4.6 小结 | 第63-64页 |
第5章 基于电流传输器的网格多涡卷超混沌电路 | 第64-72页 |
5.1 引言 | 第64页 |
5.2 提出的网格多涡卷超混沌系统 | 第64-66页 |
5.2.1 平衡点 | 第65-66页 |
5.2.2 数值仿真结果 | 第66页 |
5.3 电路实现 | 第66-69页 |
5.3.1 3×3网格多涡卷超混沌吸引子的产生 | 第68-69页 |
5.3.2 3×4网格涡卷超混沌吸引子的产生 | 第69页 |
5.4 实验结果 | 第69-70页 |
5.5 与相关文献的比较 | 第70-71页 |
5.6 小结 | 第71-72页 |
第6章 基于CMOS电流传输器的多涡卷混沌电路 | 第72-83页 |
6.1 引言 | 第72页 |
6.2 CMOS电流传输器的设计 | 第72-74页 |
6.3 提出的基于CMOS电流传输器的网格多涡卷混沌电路 | 第74-80页 |
6.3.1 提出的基于CMOS电流传输器的1-D多涡卷混沌电路 | 第74-77页 |
6.3.2 提出的基于CMOS电流传输器的2-D网格多涡卷混沌电路 | 第77-80页 |
6.4 电路仿真结果 | 第80-82页 |
6.4.1 基于CMOS电流传输器的1-D多涡卷混沌电路的电路仿真结果 | 第80-81页 |
6.4.2 基于CMOS电流传输器的2-D多涡卷混沌电路的电路仿真结果 | 第81-82页 |
6.5 与相关文献的比较 | 第82页 |
6.6 小结 | 第82-83页 |
结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-97页 |
附录(攻读博士学位期间所发表的学术论文目录) | 第97-99页 |
致谢 | 第99页 |