非线性电路实验报告记录————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:非线性电路【摘要】本次实验测量了有源非线性电阻的I-U特性曲线,了解了非线性电阻的性质
再利用有源非线性电阻搭建蔡氏振荡电路,改变特征参数,观察到不同的混沌现象,计算费根鲍姆常数
再将两个蔡氏振荡电路搭建电路,观察并研究混沌同步
最后我们观察信号的的加密,在混沌同步电路的基础上继续搭建,观察信号的加密与解密
关键词:非线性电路、混沌、信号加密一
引言非线性科学的萌芽期可以追溯到19世纪末20世纪初,法国数学家庞加莱在解决天体力学中的三体问题时提出了庞加莱猜想
非线性科学的真正建立是在20世纪六七十年代
1963年,美国气象学家洛伦茨在《确定论非周期流》一文中,给出了描述大气湍流的洛伦茨方程,并提出了著名的“蝴蝶效应”,从而揭开了对非线性科学深入研究的序幕
非线性科学被誉为继相对论和量子力学之后,20世界物理学的“第三次重大革命”
由非线性科学所引起的对确定论和随机论、有序和无序、偶然性与必然性等范畴和概念的重新认识,形成了一种新的自然观,将深刻的影响人类的思维方法,并涉及现代科学的逻辑体系的根本性问题
迄今为止,最丰富的混沌现象是非线性震荡电路中观察到的,这是因为电路可以精密元件控制,因此可以通过精确地改变实验条件得到丰富的实验结果,蔡氏电路是华裔科学家蔡少棠设计的能产生混沌的最简单的电路,它是熟悉和理解非线性现象的经典电路
本次实验通过蔡氏电路研究混沌、混沌同步与混沌通信
了解有源性负阻的I-U特性曲线与混沌现象的规律
二.实验原理1
费恩鲍姆系数一个完全确定的系统,即使非常简单,由于系统内部的非线性作用,同样具有内在的随机性,可以产生随机性的非周期运动
在许多非线性系统中,既有周期运动,又有混沌运动