近代物理实验非线性电路.doc
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1、非线性电路【摘要】本实验学习了有源非线性负阻元件的构成及工作原理,掌握了非线性动力学系统运动的一般规律,了解混沌同步和控制的基本概念。我们测量了非线性电阻的I-U特性曲线,得出五段折线图的斜率和截距。观察了电阻、电容变化时非线性电路的运动状态,总结了混沌特征,并且测出费根鲍姆常数为4.75。搭建混沌同步电路,观察了三种混沌同步状态,并在此基础上完成了混沌加密通信的加密过程和解密过程。【关键词】非线性电路混沌,Feigenbaum常数,混沌同步,混沌通信一、引言混沌是非线性系统中存在的一种普遍现象,它也是非线性系统所特有的一种复杂状态。非线性科学建立是在20世纪六七十年代,1963年美国气象学家
2、洛伦兹在确定论的非周期流一文中,给出了描述大气湍流的洛仑兹方程,并提出了著名的“蝴蝶效应”, 从而揭开了非线性研究的序幕。非线性科学被誉为继相对论和量子力学后,20世纪物理学的“第三次重大革命”。由非线性科学所引起的对确定论和随即论、有序与无序、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在非线性振荡电路中观察到的。蔡氏电路是能产生混沌行为的最简单的电路,是熟悉和理解非线性现象的个典型电路。通过蔡氏电路参数的改变可以实现倍周期分叉到混沌,再到周期窗口的全过程。本实验主要对非线性电路混沌进
3、行了研究,并实现了混沌同步和混沌加密通信。二、实验原理1、 有源非线性负阻正阻:电阻两端电压增大时,电流增大,即为正,是消耗功率的耗能元件。负阻:电阻两端电压增大时,电流减小,即为负,是输出功率的产能元件。自然界中无负阻原件,一般实现负阻是用正阻和运算放大器构成负阻抗变换器电路,因为放大运算器工作需要一定的工作电压,因此这种负阻称为有源负阻。本实验采用如图1-1所示的负阻抗变换器电路,由两个运算放大器和六个配置电阻来实现,图1-2是其等效电路: 图 1-1 RN内部结构图 图 1-2 RN内部结构等效电路图由等效电路可知,输入阻抗,若,可得。若阻抗仅为电阻,则有,即得有源负阻。2、非线性电路
4、本实验以蔡氏电路为基本实验装置,如图2所示。L和C2形成LC振荡电阻,R和C1使输出振荡器产生的正弦信号移相,RN抵消损耗电阻R,使输出的电流维持LC等幅振荡并使振荡产生分岔和混沌等一系列非线性现象。图 2 蔡氏振荡电路其中RN是非线性电路的核心元件,是系统产生混沌的必要条件。L、R、C1、C2、RN是决定电路运动状态的决定性因素,所谓“混沌对初始条件的敏感性”,对于该电路而言,就是该电路对L、R、C1和C2取值的依赖性。电路运动状态有如下规律:周期振荡2周期4周期2n周期阵发混沌周期窗口单吸引子双吸引子临界状态双吸引子稳定双吸引子。3、费根鲍姆(Feigenbaum)常数系统由定态过渡到混沌
5、由倍周期分岔通向混沌是最重要的途径。菲根鲍姆发现,一个动力学系统中分岔点处参量收敛服从普适规律。存在常数: (1)被称为菲根鲍姆常数。他指出,出现倍周期分岔预示着混沌的存在。4、混沌同步混沌同步所谓混沌同步是指一个系统的混沌动力学轨道收敛于另一而系统的混沌动力学轨道,以至于两个系统在以后的时间里始终保持步调的一致。方法是驱动响应方法,它将系统分为两个子系统,驱动子系统和响应子系统,然后对响应子系统进行复制,并用驱动子系统产生的信号驱动该复制的系统。实验电路如下图:图 3 混沌同步实验电路其中,为驱动系统,为响应系统,和是相同的蔡氏电路,是确保混动同步实现的基本条件,为单向耦合系统,由运算放大
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