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基于FPGA技术的混沌同步控制及保密通信应用

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 绪论第7-15页
    1.1 引言第7页
    1.2 混沌概述第7-12页
        1.2.1 混沌的起源与发展第7-8页
        1.2.2 混沌的定义第8-9页
        1.2.3 混沌的特征与基本术语第9-12页
    1.3 混沌同步及其应用现状和发展趋势第12-13页
    1.4 FPGA实现混沌的现状和发展第13-14页
    1.5 本文的研究内容及结构安排第14-15页
第2章 利用FPGA技术实现混沌系统第15-29页
    2.1 引言第15页
    2.2 FPGA简介第15-18页
        2.2.1 FPGA的基本组成第15-16页
        2.2.2 FPGA的设计流程第16-18页
    2.3 系统模型动力学分析第18-20页
        2.3.1 Lorenz系统第18-19页
        2.3.2 Chen系统第19-20页
    2.4 混沌系统的数字实现第20-27页
        2.4.1 DSP-Builder实现混沌电路第20-24页
        2.4.2 Verilog HDL语言实现混沌系统第24-27页
    2.5 两种方法的对比第27-28页
    2.6 本章小结第28-29页
第3章 混沌系统的同步控制第29-48页
    3.1 引言第29页
    3.2 混沌同步概述第29-32页
        3.2.1 混沌同步的定义第29-30页
        3.2.2 混沌同步的判别方法第30页
        3.2.3 混沌同步控制方法第30-32页
    3.3 混沌同步控制仿真实现第32-42页
        3.3.1 Lorenz系统反馈同步控制第32-35页
        3.3.2 Lorenz系统主动同步控制第35-38页
        3.3.3 Lorenz系统与Chen系统主动同步控制第38-42页
    3.4 FPGA实现混沌同步控制第42-47页
    3.5 本章小结第47-48页
第4章 利用FPGA技术实现混沌保密通信设计第48-57页
    4.1 引言第48页
    4.2 混沌掩盖通信原理第48-50页
    4.3 加密方案设计第50-56页
        4.3.1 DSP-Builder实现混沌保密通信第51-55页
        4.3.2 FPGA实现混沌保密通信第55-56页
    4.4 本章小结第56-57页
第5章 总结与展望第57-58页
    5.1 全文总结第57页
    5.2 未来研究展望第57-58页
参考文献第58-63页
攻读硕士期间取得的科研成果第63-64页
致谢第64页

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