[实用新型]一种广义Lorenz混沌系统实验仪有效
申请号: | 201420124363.1 | 申请日: | 2014-03-19 |
公开(公告)号: | CN203759951U | 公开(公告)日: | 2014-08-06 |
发明(设计)人: | 吴卫华;朱小芹;眭永兴;周宁茜 | 申请(专利权)人: | 江苏理工学院 |
主分类号: | G09B23/18 | 分类号: | G09B23/18 |
代理公司: | 常州市江海阳光知识产权代理有限公司 32214 | 代理人: | 陆文俊 |
地址: | 213001 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 广义 lorenz 混沌 系统 实验 | ||
技术领域
本实用新型涉及一种非线性混沌系统的教学实验仪,具体涉及一种广义Lorenz混沌系统实验仪。
背景技术
1963年,美国麻省理工学院著名气象学家E.N.Lorenz在研究大气湍流现象时发现混沌现象,所谓混沌是指在确定性系统中产生的一种对初始条件具有敏感依赖性的回复性非周期性,貌似无规则、类似随机的现象。混沌是非线性动力学系统所特有的典型行为。著名物理学家J.Ford认为混沌的发现是继相对论、量子力学之后,20世纪物理学的第三次革命。混沌作为一种复杂的非线性现象,已经广泛应用到保密通信、图像加密、生物医学、大气预测、经济行业等领域。目前混沌的研究的主要热点有多维动力学系统中的混沌、量子及时空混沌、混沌的同步及控制等方面。
如今越来越多的高校已将混沌理论与实验引入到大学物理实验教学项目中,其目的是使学生认识混沌现象,掌握混沌机理,并将混沌理论进行推广应用。通过前期调研发现,高校中开设的非线性混沌实验主要以蔡氏电路为例,没有非线性Lorenz混沌系统实验项目。例如申请号为02158943.7(公开号为CN1512463A)的专利文献“洛伦兹方程实验仪”、申请号为200810145285.2(公开号为CN101373563A)的专利申请“一种洛伦兹混沌电路”、申请号为201020266404.2(公开号为CN201732504A)的专利申请“洛伦兹方程模拟电路”、申请号为201210467888.0(公开号为CN102930762A)的专利申请“一种三维混沌电路”都是用模拟电路实现经典的Lorenz混沌系统,并未涉及到Chen系统、Lü系统,且所设计的电路只适合观察Lorenz混沌现象,不具有实验教学理念,没有体现培养实践动手和提高实践技能的特点。
实用新型内容
本实用新型要解决的技术问题是提供一种具有通用性且工作稳定可靠的广义Lorenz混沌系统实验仪。
实现本实用新型目的的技术方案是提供一种广义Lorenz混沌系统实验仪,包括三个子电路部分,第一个子电路部分由运算放大器A1和A2,电阻R1、R2、R3、R4、R5以及电容C1构成,输入端为Ui1和Ui2,输出端为Uo1,电阻R1连接信号输入端Ui2,电阻R2连接信号输入端Ui1,第一运算放大器A1的同相输入端连接电阻R1和R3,电阻R3的另一端接地,第一运算放大器A1的反向输入端连接电阻R1和R4,第一运算放大器A1的输出端连接电阻R4、R5,R5为可选电阻或可变电阻,第二运算放大器A2的同相输入端接地,第二运算放大器A2的反相输入端连接电阻R5、电容C1,第二运算放大器A2的输出端连接电容C1;第二个子电路部分由运算放大器A3、A4、A5,模拟乘法器M1,电阻R6、R7、R8、R9、R10、R11、R12、R13,电容C2构成,输入端Ui1、Ui2、Ui3,输出端为Uo2,电阻R8连接信号输入端Ui1、Ui2,第一模拟乘法器M1的输入端X连接输入端Ui1、第一模拟乘法器M1的输入端Y连接输入端Ui2,第一模拟乘法器M1的输出端连接R7,电阻R6连接输入端Ui1、Ui2,第三运算放大器A3的同相输入端连接电阻R8、R9,R8、R9为可选电阻或可变电阻,电阻R9另一端接地,第三运算放大器A3的反相输入端连接电阻R6、R7、R10,R7、R10为可选电阻或可变电阻,第三运算放大器A3的输出端连接电阻R11,第四运算放大器A4的同相输入端接地,第四运算放大器A4的反相输入端接电阻R11、R12,第四运算放大器A4的输出端接电阻R13,第五运算放大器A5的同相输入端接地,第五运算放大器A5的反相输入端接电阻R13、电容C2,第五运算放大器A5的输出端连接电容C2;第三个子电路部分由运算放大器A6、A7,模拟乘法器M2,电阻R14、R15、R16、R17、R18,电容C3构成,输入端Ui1、Ui2、Ui3,输出端为Uo3,第二模拟乘法器M2的输入端X连接输入端Ui2、第二模拟乘法器M2的输入端Y连接输入端Ui1,第二模拟乘法器M2的输出端连接电阻R14,第六运算放大器A6的同相输入端接电阻R15、R16,R15、R16为可选电阻或可变电阻,电阻R15连接输入端Ui3,电阻R16的另一端接地,第六运算放大器A6的反相输入端连接电阻R14、R17,第六运算放大器A6的输出端连接电阻R17、R18,第七运算放大器A7的同相输入端接地,第七运算放大器A7的反相输入端连接电阻R18、电容C3,第七运算放大器A7的输出端连接电容C3;运算放大器A1、A2、A3、A4、A5、A6、A7和模拟乘法器M1、M2使用时均与±15V电源连接;三个子电路的输出端Uo1与输入端Ui1、输出端Uo2与输入端Ui2、输出端Uo3与输入端Ui3使用时可通过导线连接。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于江苏理工学院,未经江苏理工学院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201420124363.1/2.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 基于超混沌Lorenz系统构建Hash函数的数据加密方法
- 一种基于Duffing‑Lorenz混沌系统的信号源定位方法
- 一种基于灰色生成扰动模型的短期风速预测方法
- 一种用于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统自适应同步方法及电路
- 一种易于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统自适应同步方法及电路
- 一种利于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统自适应同步方法及电路
- 一种便于终极边界估计的Lorenz型超混沌系统自适应同步方法及电路
- 用于加解密的受控Lorenz系统与Shimizu-Morioka系统广义同步方法
- 应用于保密通信的Lorenz系统混沌自同步的微分几何方法
- 应用于保密通信的受控Lorenz系统与Rucklidge系统的广义混沌同步方法