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典型非线性电路系统的混沌控制与混沌同步研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-21页
    1.1 混沌理论的产生与发展第9-11页
    1.2 混沌学在复杂电力系统和电路网络系统中的应用概况第11-13页
    1.3 混沌的定义及特征第13-15页
        1.3.1 混沌的定义第13-14页
        1.3.2 混沌的特征第14-15页
    1.4 混沌吸引子的概念第15-16页
    1.5 超混沌系统第16页
    1.6 混沌研究的主要方法第16-20页
    1.7 本文的主要内容与安排第20-21页
第二章 含变容二极管电路系统的Melnikov混沌及其控制第21-30页
    2.1 引言第21页
    2.2 含变容二极管电路的动力学方程第21-23页
    2.3 动力学方程的解析解第23-25页
    2.4 数值模拟与混沌控制第25-28页
    2.5 结论第28-30页
第三章 控制两机互联电力网络系统的Melnikov混沌第30-39页
    3.1 引言第30页
    3.2 两机互联电力网络系统数学模型的建立第30-32页
    3.3 动力学方程及其混沌解第32-35页
    3.4 参数控制及数值仿真结果第35-38页
    3.5 结论第38-39页
第四章 约瑟夫森结电路系统的混沌特性及其控制第39-48页
    4.1 引言第39页
    4.2 约瑟夫森结的基本理论第39-41页
    4.3 约瑟夫森结等效电路方程的建立第41-42页
    4.4 约瑟夫森结等效电路方程的理论解析第42-44页
    4.5 数值仿真结果分析第44-47页
    4.6 结论第47-48页
第五章 基于主动控制的两个超混沌系统的异结构反同步第48-57页
    5.1 引言第48-49页
    5.2 混沌反同步问题的陈述第49-50页
    5.3 两个超混沌系统反同步的实现第50-54页
    5.4 仿真实验结果第54-56页
    5.5 结语第56-57页
第六章 全文总结与展望第57-59页
    6.1 全文总结第57-58页
    6.2 研究展望第58-59页
参考文献第59-64页
攻读硕士学位期间已发表和待发表的论文第64-65页
致谢第65页

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