首页 | 官方网站   微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到17条相似文献,搜索用时 93 毫秒
1.
一种基于蔡氏电路的混沌扩频序列   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文从混沌序列具有的伪随机特性入手,利用蔡氏电路建立了一个混沌序列发生器,实验统计分析证明可以利用蔡氏电路产生一种较理想的混沌伪随机序列;通过对以混沌伪随机序列为基础得到的混沌扩频序列的特性分析,表明基于蔡氏电路的混沌扩频序列适合于扩频通信中的应用。  相似文献   

2.
高见芳 《电子设计工程》2011,19(17):117-119
由于混沌是貌似随机的非随机运动。它对初始条件的极端敏感性。蔡氏电路出现后,通过非线性电路研究混沌产生涡卷成为可能,而蔡氏混沌电路产生涡卷吸引子方法多种多样,利用非线性多项式产生三涡卷混沌吸引子为例,对蔡氏电路进行数学模型分析,然后进行MATLAB仿真。再此基础上,对蔡氏电路进行Multisim仿真同样可以产生三涡卷混沌吸引子,并通过硬件电路系统实现,该硬件电路能够产生三涡卷吸引子,并且可作为一个信号发生电路应用。  相似文献   

3.
经典的蔡氏电路是一个简单混沌电路,能够产生丰富的混沌现象,然而该电路的系统参数基本上是固定的,不同混沌电路之间的电路不具备通用性。基于此,本文提出在Multisim仿真软件上通过模块化的设计方法重构蔡氏混沌电路,利用常见的运算放大器、电阻、电容电子元件组成混沌系统的线性部分,着重介绍了如何利用多个二极管实、运放等实现复杂绝对值非线性函数,并给出蔡氏混沌电路相应的硬件仿真结果。  相似文献   

4.
考虑到蔡氏电路受周围电路的影响,故将受周围影响的蔡氏电路做了等效处理,并将其等效为电流激励蔡氏电路。这里首次用解析的方法对三阶非线性微分方程能够产生混沌的参数范围进行预测,利用该方法得出电流激励蔡氏电路产生混沌的必要参数条件。通过数值仿真证明了该等效电路具有极其丰富的混沌动力学行为,仿真结果与解析预测结果有较好的吻合性。  相似文献   

5.
黄丽丽 《电子器件》2020,43(2):337-344
在经典的蔡氏混沌电路基础上,引入三次非线性磁控忆阻模型,利用一个磁控忆阻模型和一个荷控忆阻模型,外加一个负电导替换变形蔡氏电路中的蔡氏二极管,设计了一个五阶混沌电路,用常规的方法研究系统的基本动力学特性。通过数值仿真结果表明电路在参数变化情况下能产生Hopf分岔和反倍周期分岔两种分岔行为,并能产生双涡卷、单涡卷、极限环、同宿轨等不同轨道,出现了双单摆运动。观察混沌吸引子推广到功率与能量信号,观察到蝴蝶翅膀重叠的奇异吸引子。通过改变初始值,能产生共存吸引子和周期极限环共存现象。为了验证电路的混沌行为,将对设计的电路进行了PSpice仿真,电路仿真结果验证了理论分析的正确性。  相似文献   

6.
本文介绍了一种新的扩频序列产生方法,利用蔡氏混沌电路作为驱动序列,对时空混沌模型一单向耦合映象格子进行驱动产生扩频序列,验证了这种扩频序列良好的自相关、互相关特性,结果表明,本方法产生出来的序列扩频特性,性能良好,适用于扩频通信系统一  相似文献   

7.
杨琨 《电光系统》2006,(1):25-27
对一种典型的混沌系统——蔡氏电路及优秀的数据处理与仿真工具MATLAB进行了简要介绍.应用MATLAB软件对蔡氏电路进行了仿真分析,并对仿真结果作了讨论,指出了这种研究方法的应用前景。  相似文献   

8.
基于混沌同步的混沌脉冲定位调制研究   总被引:2,自引:2,他引:0  
郑鑫  李斌 《微电子学与计算机》2006,23(1):103-104,107
随着混沌理论和混沌同步的发展及完善,根据混沌脉冲定位调制(CPPM)的基本原理,提出一种基于混沌同步的混沌脉冲定位调制(CS—CPPM)实现方法,建立以蔡氏混沌同步电路和Logstic映射为例的实现模型,用EWB仿真软件对蔡氏二极管、蔡氏电路以及蔡氏同步电路进行分析和实现,最后用Matlab对整个系统进行仿真,实验结果论证了该方法的可行性.这样使得混沌脉冲定位调制信号可以利用现有的混沌映射实现.从而具有多样性和稳定的混沌特性。也使得混沌脉冲定位调制(CPPM)技术具有更多的实现途径和更深的研究与应用价值。  相似文献   

9.
蔡氏电路中电感阻耗对混沌现象的影响   总被引:5,自引:2,他引:3  
设计了一个实用的有耗电感蔡氏电路,对有耗电感蔡氏电路中非线性电阻的伏安特性曲线进行了测量,并用示波器观察了电感有效电阻对混沌现象影响情况。基于以上实验结果,建立了有耗电感蔡氏电路的数学模型,对其进行了理论分析,并用Matlab软件进行了模拟仿真研究,发现电感阻耗能改变混沌的不同状态,从而得出电感的阻耗不能忽略的结论。  相似文献   

10.
蔡氏电路和音频信号保密通信的实验研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
我校电路原理实验教学增设综合性自主探究实验环节,根据教师提出的要求,学生自主设计实验内容和实验电路,自拟实验方案.在完成相应的仿真分析后,焊接电路并对预期的功能进行测试,最后递交研究报告,接受现场测试和答辩.本文是基于其中的一个作品-"研究非线性电路系统中的混沌现象以及在保密通信中的应用".论文选择蔡氏电路作为产生混沌的基本电路,对其中的非线性电阻、电感元件的构成进行了分析和改进,用Matlab,PSpice软件对该电路分析,并制作电路进行了实际调试.应用此混沌产生模块构建了一个简单的保密通信系统,通过软件仿真和对音频信号的传输实验对其功能进行检验.  相似文献   

11.
首先指出了传统的混沌伪随机序列的缺陷,并从理论上进行了分析,进而提出一种采用A/D转换方式对模拟的蔡氏混沌电路进行数字化,相应处理后,生成真正意义上的数字混沌序列的方法。通过对所得到的序列进行理论与随机性能分析可知:提出的混沌序列产生方法简单,序列的随机性能良好,适合应用于数据加密领域,是一类具有很好应用前景的混沌序列产生方法。  相似文献   

12.
In this paper, a random sequence generator based on chaotic circuits is presented. Fundamental principle and experimental circuit have been carried out in case of Chua's circuit. The statistical results are in good agreement with probability characteristics of random sequence.  相似文献   

13.
Inductorless Chua's circuit   总被引:3,自引:0,他引:3  
The famous chaotic oscillator known as Chua's circuit, despite the robustness of the chaotic behaviour to parametric mismatches, requires the construction of noncommercial valued inductors. A low cost inductorless version of Chua's circuit is presented. It is argued that the new circuit is better suited for control and synchronisation purposes  相似文献   

14.
基于忆阻元件的五阶混沌电路研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用一个有源磁控忆阻器替换四阶蔡氏振荡器中的蔡氏二极管,导出了一个基于忆阻元件的五阶混沌电路,建立了相应电路状态变量的微分方程组.理论分析表明该忆阻混沌电路具有一个平衡点集,其稳定性随忆阻器初始状态变化而变化.采用常规的动力学分析手段研究了忆阻器初始状态发生变化时电路的动力学特性.数值仿真结果验证了理论分析的正确性.  相似文献   

15.
基于Chua电路混沌同步自保持特性的研究   总被引:10,自引:2,他引:8  
本文介绍了Chua电路及其特性,给出实现非线性电阻的一种电路;利用Chua电路构造出一种驱动-响应混沌同步系统,利用仿真得出此同步系统具有一定鲁捧性,抗干扰等特性;根据此同步系统,仿真发现混沌同步具有自保持特性,并给出仿真结果,这一发现为混沌在保密通信的实际应用提供了依据.  相似文献   

16.
蔡氏电路混沌同步保密通讯   总被引:33,自引:1,他引:32  
两个相同的蔡氏电路(Chua’s Circuit)互相耦合可以实现混沌(Chaos)同步是混沌研究的一个重要成果.也是探索蔡氏电路开发应用的基础。应用蔡氏电路的同步特性实现保密通讯是当前蔡氏电路开发应用研究的一个主要方向。本文在介绍蔡氏电路混沌同步特性的基础上,讨论主—从式蔡氏电路同步保密通讯系统及实现双向通讯和无线传输的可行性.并对这种保密通讯系统的安全性与鲁棒性(Robustness)作了简要的分析.  相似文献   

17.
基于单电子器件的蔡氏电路实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
基于提出的单电子晶体管和MOS混合器件构成的非线性电阻电路以及CMOS构建的模拟电感,实现了一种新型蔡氏混沌电路,得到其双涡卷混沌吸引子.研究表明,该混沌电路具有结构简单、功耗较低,实现效果好、集成度高等优点,为混沌电路在理论和实践方面提供了新的硬件基础,同时,也为保密通信领域提供了又一种可行的实现方法.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司    京ICP备09084417号-23

京公网安备 11010802026262号