摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 可激发介质中的螺旋波和时空混沌 | 第9-23页 |
§1.1 螺旋波存在的普遍性 | 第9-11页 |
§1.2 螺旋波的研究意义、进展及方法 | 第11-13页 |
§1.3 可激发系统 | 第13-15页 |
§1.4 可激发系统模型简介及计算方法 | 第15-16页 |
§1.5 螺旋波的产生及其波头的运动 | 第16-20页 |
§1.6 螺旋波的破碎及时空混沌 | 第20-22页 |
§1.7 小结 | 第22-23页 |
第二章 螺旋波和时空混沌的控制与同步 | 第23-33页 |
§2.1 混沌的控制与同步 | 第23-24页 |
§2.2 时空斑图与时空混沌的控制与同步 | 第24-25页 |
§2.3 螺旋波与时空混沌的控制 | 第25-29页 |
§2.4 螺旋波的延迟耦合同步 | 第29-32页 |
§2.5 小结 | 第32-33页 |
第三章 时空混沌的双向耦合同步及控制 | 第33-44页 |
§3.1 引言 | 第33-34页 |
§3.2 模型 | 第34-35页 |
§3.3 时空混沌的耦合同步 | 第35-38页 |
§3.4 耦合系数c的确定 | 第38页 |
§3.5 时空混沌的耦合控制 | 第38-43页 |
§3.5.1 时空混沌态系统与静息态系统的耦合控制 | 第39页 |
§3.5.2 时空混沌态系统与外周期力控制系统的耦合控制 | 第39-43页 |
§3.6 小结 | 第43-44页 |
第四章 螺旋波的驱动耦合控制 | 第44-53页 |
§4.1 引言 | 第44页 |
§4.2 双变量驱动耦合 | 第44-48页 |
§4.2.1 模型 | 第44-45页 |
§4.2.2 数值模拟结果及分析 | 第45-48页 |
§4.3 单变量驱动耦合 | 第48-50页 |
§4.3.1 模型 | 第48-49页 |
§4.3.2 数值模拟结果及分析 | 第49-50页 |
§4.3 FHN模型控制结果 | 第50-51页 |
§4.4 小结 | 第51-53页 |
第五章 结论与展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-61页 |
致谢 | 第61-62页 |
攻读硕士期间发表的文章 | 第62页 |