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基于抗反向迭代的混沌映射改进及高阶混沌序列的FPGA实现

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-15页
    1.1 混沌及其研究历史第9-11页
    1.2 混沌研究的现状和未来第11-12页
    1.3 论文的主要内容第12-13页
    1.4 本章小结第13-15页
第二章 混沌扩频序列第15-29页
    2.1 传统伪随机序列第15-19页
        2.1.1 m序列第15-17页
        2.1.2 Gold序列第17-19页
    2.2 几种常用的混沌映射第19-25页
        2.2.1 Logistic映射第19-21页
        2.2.2 Tent映射第21-22页
        2.2.3 Chebyshev映射第22-24页
        2.2.4 Henon映射第24-25页
    2.3 混沌映射的数字化方法第25-28页
        2.3.1 二值量化法第25页
        2.3.2 多值量化法第25-28页
    2.4 本章小结第28-29页
第三章 抗反向迭代的混沌映射改进及分析第29-41页
    3.1 抗反向迭代的混沌映射改进第29-31页
    3.2 混沌特性分析第31-33页
    3.3 序列特性分析第33-37页
    3.4 抗反向迭代测试第37-39页
    3.5 本章小结第39-41页
第四章 基于硬件电路运算规则的Chebyshev混沌序列数字化第41-49页
    4.1 基于硬件电路运算规则的高阶Chebyshev混沌序列实现第41-44页
    4.2 Chebyshev混沌序列数字化第44-48页
        4.2.1 6阶Chebyshev混沌序列数字化第44-45页
        4.2.2 8阶Chrbyshev混沌序列数字化第45页
        4.2.3 12阶Chebyshev混沌序列数字化第45-46页
        4.2.4 16阶Chebyshev混沌序列数字化第46-47页
        4.2.5 32阶Chebyshev混沌序列数字化第47-48页
    4.3 本章小结第48-49页
第五章 高阶Chebyshev混沌序列的FPGA电路实现及分析第49-81页
    5.1 FPGA开发工具、环境及硬件平台第49-53页
        5.1.1 FPGA设计流程第49-50页
        5.1.2 Verilog HDL语言第50-51页
        5.1.3 Quartus II设计软件第51页
        5.1.4 Modelsim介绍第51-52页
        5.1.5 FPGA硬件平台第52-53页
    5.2 Chebyshev混沌序列的FPGA电路实现第53-54页
    5.3 6阶Chebyshev混沌序列数字化硬件实现第54-58页
    5.4 8阶Chebyshev混沌序列数字化硬件实现第58-62页
    5.5 12阶Chebyshev混沌序列数字化硬件实现第62-66页
    5.6 16阶Chebyshev混沌序列数字化硬件实现第66-70页
    5.7 32阶Chebyshev混沌序列数字化硬件实现第70-75页
    5.8 Chebyshev扩频序列性能研究第75-80页
        5.8.1 相关性第75-77页
        5.8.2 旁瓣和均方根第77页
        5.8.3 游程特性第77-78页
        5.8.4 平衡特性第78页
        5.8.5 误码率第78-80页
    5.9 本章小结第80-81页
第六章 全文总结及展望第81-83页
参考文献第83-87页
致谢第87页

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