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相似文献
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1.
虚拟混沌信号发生及辨识仪的设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
利用简单的非线性方程能产生具有噪声特性的混沌信号,基于嵌入Matlab计算模块的LabVIEW平台设计了一系列混沌信号发生及辨识仪,包括Logistic、Duffing和Lorenz 3种典型的混沌系统.该系列虚拟仪器能够产生具有实用价值的白噪声信号,用于通信保密等场合,又可将采集到的信号进行功率谱或相关平面分析而有效地区分混沌和噪声.  相似文献   

2.
混沌同步应用于数字化信息保密通信中可提高通信安全。因此,对混沌保密通信技术进行分类阐述,设计基于统一混沌系统的同步控制器,并应用在混沌保密通信技术中,提出一种混沌保密通信方案。实验结果表明,该方案中同步控制器设计简单,同步速度快,恢复信号精度高,信道传输负担低,所设计的保密通信方案适用于数字化信息的适时保密通信。  相似文献   

3.
语音的数据安全是网络语音通信的重要问题之一,混沌序列由于具有类随机性常被用作加密密钥。为避免混沌流加密带来的安全风险,以TI 5509A DSP为核心设计并实现了一个混沌语音加、解密系统,通过Henon映射和改进的Logistic映射相结合生成具有混沌特性的数据,再通过非线性置换生成用于IDEA加、解密的密钥,实现以太网上语音加密传输。实验结果表明该方案切实可行,系统运行稳定可靠,具有一定的应用价值。  相似文献   

4.
为了便于蔡氏混沌电路的集成,设计了具有模拟电感的蔡氏混沌电路。在此电路基础上,进一步设计了混沌保密通信电路,并进行了仿真研究。结果表明,合适参数的发送信号在该混沌保密通信电路中能被很好地掩盖,也很难被窃听,发送信号和保密通信电路解调出来的信号是一致的,说明该通信电路具有很好的保密性能。但是当发送信号的幅度和频率超过一定值时,该混沌保密通信电路几乎不能实现对发送信号的保密。  相似文献   

5.
《实验技术与管理》2016,(8):102-105
将混沌保密通信理论用于实验教学,设计了一种模块化多混沌保密通信系统仿真实验教学平台。该平台包括混沌驱动系统模块、混沌响应系统模块、加密模块和解密模块。以Lorenz混沌系统为例,根据驱动-响应同步理论构造出Lorenz混沌驱动系统模块及其对应的混沌响应系统模块,然后构造加密模块和电路模块。用Multisim仿真软件对系统电路进行仿真,仿真结果验证了整个系统电路设计的正确性。  相似文献   

6.
介绍了基于LabVIEW麦克风阵列语音处理系统实验平台的设计。该平台LabVIEW的前面板采用模块化设计,包括语音采集模块、语音分析模块和语音增强模块三部分。采集模块利用PXI设备对语音源信号进行阵列同步实时采集;分析模块对采集到的语音信号进行语音特征分析,前面板还设置帧长和帧间重叠数等参数调节模块;增强模块采用阵列波束形成算法对采集模块采集到的语音信号进行增强处理。该模块采用LabVIEW与Matlab相结合,即利用LabVIEW前面板调用阵列波束形成Matlab程序包来完成,阵列波束形成算法也可以自行修改。计算机仿真实验结果验证了该实验平台的有效性。  相似文献   

7.
激光混沌信号的宽带、随机和不可预测性,使其具有天然的屏蔽性和保密能力,成为保密通信的优选光源。混沌同步作为混沌通信的基础,是混沌通信的研究热点。基于长腔的混沌光纤激光器,实验研究掺铒光纤放大器输出的混沌激光与光纤激光器的同步特性。结果表明:通过改变偏振控制器和泵浦电流,混沌光纤激光器与掺铒放大器在很大的范围内具有同步特性。  相似文献   

8.
介绍非线性、混沌、混沌同步等基本概念。设计出蔡氏混沌保密通信电路,并分析仿真结果。混沌同步可将有用信号与混沌信号迭加在一起作为发送信号,到了接收端再从接收到的混合信号中减去同步的混沌信号,即可恢复出原有用的信息信号。当非法截取信息时,要破译该信号必须有一套与发送端完全同步的混沌系统,因此,在保密通信中广泛应用。  相似文献   

9.
基于虚拟仪器的通信原理远程实验平台设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍一种基于虚拟仪器的通信原理课程远程实验平台。为了给学生提供通信原理课程开放性远程实验教学环境,充分利用实验室的设备资源,利用PCI-6251数据采集卡及基于LabVIEW的Web服务器实现了该实验平台。该平台基于客户机/服务器/虚拟仪器的架构构建,学生可通过校园网远程登录实验平台,对真实的实验设备进行远程操作,包括产生各种测试信号,将信号路由到指定实验模块、远程采集和分析实验数据等。位于实验设备和虚拟实验服务器之间的数字电位器模块还允许学生远程调节实验电路的工作参数。应用表明,该平台具有良好的真实性、开放性和可扩展性,能够满足学生进行远程实验的要求。  相似文献   

10.
本文以复杂网络为背景,基于Lyapunov稳定性理论,研究了全局耦合网络的渐近同步,并提出一种全局混沌同步方案.在此基础上,将其应用到了保密通信中,将有用信号与混沌系统中的状态变量调和在一起,然后将混合信号传送到接收端,当发送系统与接收系统同步以后,在接收端恢复出有用信号.最后以Lorenz系统为节点进行数值仿真,验证了结论的可靠性.  相似文献   

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