摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-7页 |
1 绪论 | 第10-20页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-12页 |
1.2 国内外研究进展 | 第12-17页 |
1.2.1 混沌控制与同步的国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 忆阻器的国内外研究现状 | 第14-15页 |
1.2.3 混沌理论在应用领域的国内外研究现状 | 第15-17页 |
1.3 主要研究内容 | 第17-20页 |
2 类洛伦兹混沌系统建模与电路实现 | 第20-44页 |
2.1 改进的洛伦兹混沌系统 | 第20-22页 |
2.2 基于改进的洛伦兹混沌系统的反同步控制研究 | 第22-29页 |
2.2.1 基于改进的洛伦兹混沌系统的主动控制反同步 | 第23-24页 |
2.2.2 基于改进的洛伦兹混沌系统的自适应控制反同步 | 第24-26页 |
2.2.3 基于改进的洛伦兹混沌系统的状态观测器反同步 | 第26-29页 |
2.3 类洛伦兹混沌电路的构造 | 第29-41页 |
2.3.1 改进的洛伦兹混沌系统的电路实现 | 第29-32页 |
2.3.2 三阶变形类洛伦兹4+2 型混沌电路(蝴蝶下飞相图) | 第32-38页 |
2.3.3 三阶类洛伦兹4+2 型混沌电路(蝴蝶上飞相图) | 第38-41页 |
2.4 本章小结 | 第41-44页 |
3 类洛伦兹超混沌系统的电路设计、变形与硬件实现 | 第44-80页 |
3.1 类洛伦兹超混沌电路的设计 | 第44-60页 |
3.1.1 yux类洛伦兹超混沌电路的构造 | 第44-47页 |
3.1.2 yux类洛伦兹超混沌系统的非线性动力学分析 | 第47-52页 |
3.1.3 yux类洛伦兹超混沌系统的同步稳定性研究 | 第52-60页 |
3.2 yux类洛伦兹超混沌系统的硬件电路实现 | 第60-65页 |
3.3 类洛伦兹超混沌电路的变形设计 | 第65-77页 |
3.3.1 (y+z)ux类洛伦兹超混沌电路的构造 | 第65-74页 |
3.3.2 zuy类洛伦兹超混沌电路的构造 | 第74-77页 |
3.4 本章小结 | 第77-80页 |
4 包含忆阻器的混沌系统建模与模拟电路实现 | 第80-98页 |
4.1 忆阻混沌系统建模 | 第80-85页 |
4.1.1 忆导元件模型 | 第80-82页 |
4.1.2 忆导元件的实现电路 | 第82-83页 |
4.1.3 一个新型忆导混沌系统的数学模型 | 第83-85页 |
4.2 新型忆导混沌系统的动力学分析 | 第85-90页 |
4.2.1 忆导混沌吸引子、耗散性及平衡点的稳定性分析 | 第85-87页 |
4.2.2 分岔、李雅普诺夫指数计算、庞加莱截面和同步稳定性分析 | 第87-90页 |
4.3 忆导混沌电路设计及物理电路实验分析 | 第90-96页 |
4.3.1 忆导混沌电路的构建和硬件电路实现 | 第90-95页 |
4.3.2 实验结果与忆阻混沌电路缺陷量化指标分析 | 第95-96页 |
4.4 本章小结 | 第96-98页 |
5 有源短路线法测量忆阻器的伏安特性曲线 | 第98-116页 |
5.1 有源短路线法的提出 | 第98-101页 |
5.2基于忆阻混沌电路的伏安特性曲线测量实验 | 第101-110页 |
5.3 蔡氏电路各种非线性对比研究平台 | 第110-113页 |
5.4 本章小结 | 第113-116页 |
6 一类混沌系统及其混沌电路的应用研究 | 第116-148页 |
6.1 新型混沌系统在微弱信号检测中的应用 | 第116-127页 |
6.1.1 基于类洛伦兹混沌系统初值敏感性的微弱信号检测方法 | 第117-124页 |
6.1.2 基于忆阻混沌系统的微弱信号检测分析 | 第124-127页 |
6.2 混沌电路在混沌保密通信中的应用 | 第127-146页 |
6.2.1 混沌调制保密通信方案的改进 | 第127-130页 |
6.2.2 电路参数、输入信号强度和频率对混沌电路的影响 | 第130-135页 |
6.2.3 混沌调制保密通信实验电路的改进和硬件实现 | 第135-146页 |
6.3 本章小结 | 第146-148页 |
7 结论与展望 | 第148-152页 |
7.1 主要结论 | 第148-150页 |
7.2 创新点 | 第150-151页 |
7.3 展望 | 第151-152页 |
致谢 | 第152-154页 |
参考文献 | 第154-162页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第162页 |