版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制第第页混沌通信实验报告范文篇一:混沌通信试验仪试验操作步骤试验一:非线性电阻的伏安特性试验
1.试验目的:测绘非线性电阻的伏安特性曲线
2.试验装置:混沌通信试验仪。
3.试验对象:非线性电阻模块。
4.试验原理框图:
图1非线性电阻伏安特性原理框图
5.试验方法:
第一步:在混沌通信试验仪面板上插上跳线J01、J02,并将可调电压源处电位器旋钮逆时针旋转到头,在混沌单元1中插上非线性电阻NR1。
其次步:连接混沌通讯试验仪电源,打开机箱后侧的电源开关。面板上的电流表应有电流显示,电压表也应有显示值。
第三步:按顺时针方向渐渐旋转可调电压源上电位器,并观看混沌面板上的电压表上的读数,每隔0.2V记录面板上电压表和电流表上的读数,直到旋钮顺时针旋转到头。
第四步:以电压为横坐标、电流为纵坐标用第三步所记录的数据绘制非线性电阻的伏安特性曲线如图2所示。
图2非线性电阻伏安特性曲线图
第五步:找出曲线拐点,分别计算五个区间的等效电阻值。
试验二:混沌波形发生试验
1.试验目的:调整并观看非线性电路振荡周期分岔现象和混沌现象。
2.试验装置:混沌通信试验仪、数字示波器1台、电缆连接线2根。
3.试验原理图:
图3混沌波形发生试验原理框图
4.试验方法:
第一步:拔除跳线J01、J02,在混沌通信试验仪面板的混沌单元1中插上电位器W1、电容C1、电容C2、非线性电阻NR1,并将电位器W1上的旋钮顺时针旋转到头。
其次步:用两根Q9线分别连接示波器的CH1和CH2端口到混沌通信试验仪面板上标号Q8和Q7处。打开机箱后侧的电源开关。
第三步:把示波器的时基档切换到X-Y。调整示波器通道CH1和CH2的电压档位使示波器显示屏上能显示整个波形,逆时针旋转电位器W1直到示波器上的混沌波形变为一个点,然后渐渐顺时针旋转电位器W1并观看示波器,示波器上应当逐次消失单周期分岔(见图
4)、双周期分岔(见图5)、四周期分岔(见图6)、多周期分岔(见图7)、单吸引子(见图8)、双吸引子(见图9)现象。
图4单周期分岔
图5双周期分岔图6四周期分岔
第3页(共9页)
图7多周期分岔图8单吸引子
图9双吸引子
注:在调试出双吸引子图形时,留意感觉调整电位器的可变范围。即在某一范围内变化,双吸引子都会存在。最终应当将调整电位器调整到这一范围的中间点,这时双吸引子最为稳定,并易于观看清晰。
试验三混沌电路的同步试验
1.试验目的:调试并观看混沌同步波形
2.试验装置:混沌通信试验仪、双通道示波器1台、电缆连接线2根。
3.试验原理图:
图10混沌同步原理框图
4.工作原理:
1),由于混沌单元2与混沌单元3的电路参数基本全都,它们自身的振荡周期也具有很大的相像性,只是由于它们的相位不全都,所以看起来都杂乱无章。看不出它们的相像性。
2),假如能让它们的相位同步,将会发觉它们的振荡周期特别相像。特殊是将W2和W3作
第4页(共9页)
适当调整,会发觉它们的振荡波形不仅周期特别相像,幅度也基本全都。整个波形具有相当大的等同性。
3),让它们相位同步的方法之一就是让其中一个单元接受另一个单元的影响,受影响大,则能较快同步。受影响小,则同步较慢,或不能同步。为此,在两个混沌单元之间加入了“信道一”。
4),“信道一”由一个射随器和一只电位器及一个信号观测口组成。
射随器的作用是单向隔离,它让前级(混沌单元2)的信号通过,再经W4后去影响后级(混沌单元3)的工作状态,而后级的信号却不能影响前级的工作状态。
混沌单元2信号经射随器后,其信号特性基本可认为没发生转变,等于原来混沌单元2的信号。即W4左方的信号为混沌单元2的信号。右方的为混沌单元3的信号。
电位器的作用:调整它的阻值可以转变混沌单元2对混沌单元3的影响程度。
5.试验方法:
第一步:插上面板上混沌单元2和混沌单元3的全部电路模块。根据试验二的方法将混
沌单元2和混沌单元3分别调整到混沌状态,即双吸引子状态。电位器调到保持双吸引子状态的中点。
调试混沌单元2时示波器接到Q5、Q6座处。
调试混沌单元3时示波器接到Q3、Q4座处。
其次步:插上“信道一”和键控器,键控器上的开关置“1”。用电缆线连接面板上的Q3和Q5到示波器上的CH1和CH2,调整示波器CH1和CH2的电压档位到0.5V。
第三步:细心微调混沌单元2的W2和混沌单元3的W3直到示波器上显示的波形成为过中点约45度的细斜线。如图11:
图11混沌同步调整好后示波器上波外形态示意图
这幅图形表达的含义是:假如两路波形完全相等,这条线将是一条45度的特别洁净的直线。45度表示两路波形的幅度基本全都。线的长度表达了波形的振幅,线的粗细代表两路波形的幅度和相位在细节上的差异。所以这条线的优劣表达出了两路波形的同步程度。所以,应尽可能的将这条线调细,但同时必需保证混沌单元2和混沌单元3处于混沌状态。
第四步:用电缆线将示波器的CH1和CH2分别连接Q6和Q5,观看示波器上是否存在混沌波形,如不存在混沌波形,调整W2使混沌单元2处于混沌状态。再用同样的方法检查混沌单元3,确保混沌单元3也处于混沌状态,显示出双吸引子。
第五步:用电缆线连接面板上的Q3和Q5到示波器上的CH1和CH2,检查示波器上显示的波形为过中点约45度的细斜线。
将示波器的CH1和CH2分别接Q3和Q6,也应显示混沌状态的双吸引子。
第六步:在使W4尽可能大的状况下调整W2,W3,使示波器上显示的斜线尽可能最细。思索题:为什么要将W4尽可能调大呐?假如W4很小,或者为零,代表什么意思?会消失什么现象?
试验四混沌键控试验
1.试验目的:用混沌电路方式传输键控信号
2.试验装置:混沌通信试验仪、双通道示波器1台、电缆连接线2根。
3.试验原理框图:
图12混沌键控试验原理框图
键控器说明:键控器主要由三个部份组成:
1)、掌握信号部份:掌握信号有三个来原。
A,手动按键产生的键控信号。低电平0V,高电平5V。
B,电路自身产生的方波信号,周期哟40mS。低电平0V,高电平5V。
C,外部输入的数字信号。要求最高频率小于100Hz,低电平0V,高电平5V。
2)、掌握信号选择开关:开关拨到“1”时,选择手动按键产生的键控信号。按键不按
时输出低电平,按下时输出高电平。
开关拨到“2”时,选择电路自身产生的方波信号。
开关拨到“3”时,选择外部输入的数字信号。
3)、切换器:利用选择开关送来的信号来掌握切换器的输出选通状态。当到来的掌握
信号为高电平常,选通混沌单元1,低电平选通混沌单元2。
4.试验方法:
第一步:在混沌通信试验仪的面板上插上混沌单元1、2和3的全部电路模块。根据试验二的方法分别将混沌单元1、2和3调整到混沌状态。
其次步:在面板上插上键控单元,信道一和信号处理单元。将键控器上的拨动开关拨到
篇二:混沌伪随机序列的讨论进展报告一、什么是混沌伪
随机序列伪随机序列是用函数生成随机数,它并不真正是随机的,只是比较近似随机,这也是其“伪”的由来。下面我们举一类来详细说明伪随机序列:
序列α=0110100,其中0和1的个数相差1。把α看成周期为7的无限序列,左移1位得,α1=1101000,把α1也看成周期为7的无限序列。α=0110100、α1=1101000在一个周期里,α和α1的对应位置元素相同的位置有3个,元素不同的位置有4个,它们的差等于-1,这个数称为α的自相关函数在1处的值。类似地,把α左移2位,3位,…6位,可以求出α的自相关函数在2处,3处,…6处的值也等于-1。当0二、混沌密码学讨论概况
20年来稳健进展的重要标志:
混沌保密密码学正在迈进有用化:
试验有效验证了混沌系统的基本特性:宽谱性、对初值和系统参数的敏感性、有界性、遍历性、内随机性、分维性、标度性、普适性和统计特征等,这些珍贵的特性与密码的需求相全都,引起密码学界的高度关注和重视。实际上,早在1984年就提出了混沌加密思想,以后混沌和密码学结合使混沌加密的讨论不断深化。迄今,不仅建立l数字化混沌通信,并将混沌密码应用于信息平安与保密通信领域。随着大规模集成电路的高速进展,计算机及可编程规律电路计算精度与运算速度的不断提高,已使混沌特性退化现象大为减弱,混沌保密体制正在走进有用化。
混沌分形与高性能混沌流密码已是当今讨论重要的课题:
混沌密码讨论主要包括:
1.利用单个或多个混沌系统产生伪随机序列作为密钥序列,实现对原文的加密;
2.用明文或密钥作为混沌系统的初始条件或结构参数,通过混沌系统合适的迭代次数产生密文。
第一种方式对应于流密码,其次种方式对应于分组加密。由于混沌序列是简单的伪随机序列,它在构造简单流密码极具大优势,且在保密通信中应用这种非线性序列,结构简单,难以分析和猜测,可以满意网络上数据平安传输和数字保密通信等领域的广泛需求.
混沌流密码:
当前主要加密方法
对称分组密码算法:DES和AES
公钥分组密码算法:RSA
序列密码算法:流密码,反馈移位寄存器LSFR或NLSFR
单向散列算法:不行逆Hash函数,MD5和SHA-1、-2,用来身份识别或完整性鉴定。
混沌加密是新的有效方法与传统方法结合,妙用无穷!
1976年美国学者提出的公钥密码体制克服了网络信息系统密钥管理的困难,同时解决了数字签名问题,又可用于身份认证。基于混沌-分形的密码理论的研究成为当前混沌通信讨论的另一个重要课题。
流密码是单钥加密体制中对应于分组密码的一种重要加密技术,由于其软硬件可实现性好、易于实现同步通信及加密速度快,从一开头提出便受到了广泛的关注,并相继制定了多种国际标准(A5/2、RC4、MUG1、SEAL、SNOW及SOBER
等)。流密码除具有普适的对称加密应用外,目前广泛应用于GSM移动通信、码分多址通信(CDMA)、GPS卫星定位系统等通信系统中。流密码系统的核心设计部分是伪随机数发生器(PRNG):它打算了一个流密码系统的平安性。流密码强度完全依靠于PRNG所生成密钥流的随机性和不行猜测性。混沌理论的进展为流密码加密供应了新思路,混沌是非线性确定性系统产生的内在随机行为,在抱负条件下时序具有无限大的周期,具有类似高斯白噪声的统计特性。更重要的是,混沌系统具有对初始值和参数极端敏感,长期行为的不行猜测性,可供应巨大的密钥空间,混沌映射的特点很好地满意加密系统的要求。从而混沌伪随机序列正蓬勃进展。
三、混沌伪随机序列的产生技术与应用实例
鉴于混沌伪随机序列良好的平安性,近些年来,混沌伪随机序列已经引起了讨论人员的极大爱好。各种伪随机序列产生算法也层出不穷,目前市面上流行的主要有下面几类伪随机序列:
1.基于Logistic映射产生混沌二值序列,然后将所得序列进行函数运算得到最终的伪随机序列;
2.利用时空混沌系统生成实值序列,二进制化序列的小数部分生成二值序列;
3.基于三维Liu系统生成混沌序列,然后对序列进行改进从而生成所需序列;
4.利用Logistic映射生成两个混沌实值序列,通过比较两序列值的大小生成二值序列;
5.最近刚刚提出的一种基于超混沌系统生成伪随机序列,超混沌是一种特别的混沌系统,具有两个或两个以上正的Lyapunov指数。这是一种新的基于掺铒光纤激光器超混沌特性的伪随机二值序列。算法首先多位量化混沌实值生成多个二值
序列,然后对序列进行异或运算从而生成最终的混沌序列,有效避开了计算机有限精度效应引起的序列短周期问题。
前四种方法都是使用单一低维的混沌系统,保密系统来说并不总是平安的,而且其中有些序列已经被胜利的分析和破译了。然而对于第五类密码,就目前而言是比较平安的,由于对混沌系统而言,正的Lyapunov指数越多,表示系统的轨道不稳定的方向越多,其随机性就越强,因而基于该系统生成的序列的平安性能就越强,就目前计算机的计算水平,想要破译是相当困难的。详细的超混沌随机序列的产生算法可以见文献【2】。
有讨论者使用这样的加密技术进行了图像的加密,其加密效果如下:
篇三:超混沌掩盖法保密通信一、试验目的
1.了解保密通信的重要性;
2.把握掩盖法实现信号保密的基本原理;
3.把握高阶超混沌信号产生原理;
4.把握DSP或FPGA上详细实现方法。
二、试验原理
掩盖法实现信号保密原理就是将传输信号与伪随机信号相迭加,受到放将接受到的加密信号去除伪随机信号可恢复出原始信号,在通信过程需要保持信号同步,而伪随机信号采纳高阶超混沌发生器产生并经过非线性转化获得。
超混沌数学模型采纳4阶Matsumoto-Chua-kob
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 玻璃制品热加工工操作竞赛考核试卷含答案
- 煤焦油加氢制油工岗位晋升知识考核试卷含答案
- 浆液制备与丙酮回收工操作能力测试考核试卷含答案
- 林草种子工技能安全模拟考核试卷含答案
- 镁精炼工岗位创新实践考核试卷含答案
- 花卉加工工班组管理水平考核试卷含答案
- 客房服务员合规模拟考核试卷含答案
- 饲草产品加工工岗中能力评估考核试卷含答案
- 伞制作工改进测试考核试卷含答案
- 自行车装配工岗位专业实操考核试卷含答案
- 有限空间作业安全技术规范与实操培训
- 2026年天津中考地生会考(真题)及参考答案
- 黑龙江省龙东地区2026年中考历史真题真卷附答案
- 小学道德与法治新部编版四年级上册第一单元 我们的班集体教案(2026秋)
- 《电力储能运行人员培训规范》
- 停运损失费赔偿协议书模板
- YYT 0308-2015 医用透明质酸钠凝胶
- 皮带巡查工操作规程
- 研究生心理适应与卓越发展-南京大学中国大学mooc课后章节答案期末考试题库2023年
- 《基础生态学》全套优质课件
- 西北农林科大农业生态学教案
评论
0/150
提交评论