忆阻器电学特性的模拟及在混沌系统中的应用研究
摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第1章 绪论 | 第11-22页 |
·忆阻器的发现 | 第11-13页 |
·忆阻器的研究现状 | 第13-16页 |
·忆阻器模型及机理 | 第13-15页 |
·忆阻器的仿真模型及电路模拟器 | 第15-16页 |
·忆阻器的潜在应用 | 第16-20页 |
·本文的研究目的及主要研究内容 | 第20-22页 |
第2章 忆阻器的基本电路理论 | 第22-32页 |
·引言 | 第22页 |
·忆阻器的概念及其分类 | 第22-24页 |
·记忆系统 | 第24-25页 |
·忆阻系统 | 第24-25页 |
·忆容系统和忆感系统 | 第25页 |
·忆阻器的基本电路理论 | 第25-28页 |
·惠普忆阻器 | 第28-31页 |
·本章小结 | 第31-32页 |
第3章 忆阻器电学特性的模拟 | 第32-53页 |
·引言 | 第32-33页 |
·忆阻器的 Spice 模型 | 第33-36页 |
·现有忆阻器模拟器分析 | 第36-39页 |
·采用电流反馈运算放大器的荷控忆阻器模拟器 | 第39-44页 |
·基本实现原理 | 第40-41页 |
·具体实现电路 | 第41-42页 |
·测试结果 | 第42-44页 |
·通用记忆器件模拟器的设计 | 第44-51页 |
·忆容器和忆感器 | 第45-47页 |
·实现电路 | 第47-49页 |
·Pspice 仿真分析 | 第49-51页 |
·结论 | 第51-53页 |
第4章 一种忆阻器混沌电路的系统设计方法 | 第53-71页 |
·引言 | 第53-54页 |
·设计方法 | 第54-55页 |
·RC 桥式振荡器实现的忆阻器混沌电路 | 第55-63页 |
·分段线性忆阻器模型 | 第55-57页 |
·电路描述 | 第57-58页 |
·系统的基本动力学特性 | 第58-60页 |
·仿真实验 | 第60-63页 |
·双 T 带阻振荡器实现的忆阻器混沌电路 | 第63-69页 |
·电路描述 | 第63-65页 |
·动力学分析 | 第65-67页 |
·电路仿真分析 | 第67-69页 |
·结论 | 第69-71页 |
第5章 一个浮地忆阻器超混沌系统及电路实现 | 第71-82页 |
·引言 | 第71页 |
·浮地忆阻器实现的超混沌系统 | 第71-73页 |
·系统的动力学特性 | 第73-77页 |
·平衡点及其稳定性分析 | 第74页 |
·观察超混沌吸引子 | 第74-76页 |
·与参数相关的混沌行为 | 第76-77页 |
·整体电路实现及 Pspice 仿真分析 | 第77-80页 |
·结论 | 第80-82页 |
第6章 改进型细胞神经网络实现的忆阻器混沌电路 | 第82-96页 |
·引言 | 第82页 |
·细胞神经网络简介 | 第82-85页 |
·忆阻器混沌电路模型 | 第85-86页 |
·系统的 SC-CNN 模型 | 第86-88页 |
·改进的 SC-CNN 单元电路 | 第86-87页 |
·系统的 SC-CNN 模型 | 第87-88页 |
·整体电路实现 | 第88-90页 |
·采用细胞神经网络单元构建的忆阻器模拟器 | 第88-89页 |
·整体电路 | 第89-90页 |
·实验结果 | 第90-95页 |
·实验观察到的混沌吸引子 | 第90-92页 |
·随参数变化的动力学行为 | 第92-95页 |
·结论 | 第95-96页 |
第7章 荷控忆阻器实现的混沌系统及同步 | 第96-108页 |
·引言 | 第96页 |
·提出的电路模型 | 第96-98页 |
·动力学分析 | 第98-102页 |
·平衡点及稳定性分析 | 第98-99页 |
·依赖于参数β的动力学行为 | 第99-100页 |
·与忆阻器初始条件相关的动力学行为 | 第100-102页 |
·参数不确定忆阻混沌系统的自适应同步 | 第102-105页 |
·自适应同步控制器设计 | 第102-104页 |
·同步仿真分析 | 第104-105页 |
·一个新的混沌保密通信系统 | 第105-106页 |
·结论 | 第106-108页 |
第8章 总结与展望 | 第108-111页 |
·总结 | 第108-109页 |
·展望 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
个人简历、攻读博士学位期间完成的主要工作 | 第121-122页 |