Генератор гиперхаотических колебаний
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве источника гиперхаотических электромагнитных колебаний. Достигаемый технический результат: расширение возможностей регулирования параметров гиперхаотических сигналов. Генератор гиперхаотических колебаний содержит линейное и нелинейное устройства с отрицательной проводимостью, два конденсатора, две катушки индуктивности, при этом рабочий участок вольт-амперной характеристики нелинейного устройства с отрицательной проводимостью определен заданным математическим выражением. 1 з.п.ф-лы, 8 ил.
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве источника гиперхаотических электромагнитных колебаний.
Известен генератор гиперхаотических колебаний(Р. Arena, S. Baglio, L. Fortuna and G. Manganaro. Hyperchaos from cellular neural networks. // Electronics Letters, 1995, vol.31, N 4, р.250, fig.1), содержащий линейное и нелинейное устройства с отрицательным сопротивлением, первые выводы которых соединены между собой и с первыми выводами первой и второй емкостей, второй вывод линейного отрицательного сопротивления соединен со вторым выводом первой емкости и первым выводом первой индуктивности, второй вывод которой соединен со вторым выводом второй емкости и с первым выводом второй индуктивности, второй вывод которой соединен со вторым выводом нелинейного устройства с отрицательным сопротивлением. Недостатком этого генератора является незначительная возможность регулирования параметров генерируемых колебаний. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому устройству является генератор гиперхаотических колебаний (T. Matsumoto, L.O. Chua and K. Kobayashi. Hyperchaos: Laboratory Experiment and Numerical Confirmation. // IEEE Transactions on Circuits and Systems, 1986, vol.CAS-33, N11, p.1144), содержащий линейное и нелинейное устройства с отрицательной проводимостью, первые выводы которых соединены с первым выводом первого конденсатора, второй вывод которого соединен с первыми выводами первой катушки индуктивности, второго конденсатора и второй катушки индуктивности, второй вывод первой катушки индуктивности соединен со вторым выводом линейного устройства с отрицательной проводимостью, вторые выводы второго конденсатора и второй катушки индуктивности соединены со вторым выводом нелинейного устройства с отрицательной проводимостью. Недостатком этого генератора гиперхаотических колебаний является ограниченная возможность изменения параметров генерируемого сигнала. Цель изобретения - расширение возможностей регулирования параметров гиперхаотического сигнала. Цель изобретения достигается тем, что генератор гиперхаотических колебаний, содержащий линейное и нелинейное устройства с отрицательной проводимостью, первые выводы которых соединены с первым выводом первого конденсатора, второй вывод которого соединен с первыми выводами первой катушки индуктивности, второго конденсатора и второй катушки индуктивности, второй вывод первой катушки индуктивности соединен со вторым выводом линейного устройства с отрицательной проводимостью, вторые выводы второго конденсатора и второй катушки индуктивности соединены со вторым выводом нелинейного устройства с отрицательной проводимостью, выполнен таким образом, что рабочий участок вольт-амперной характеристики нелинейного устройства с отрицательной проводимостью определен уравнением








и

получим следующую систему дифференциальных уравнений:

Вводя безразмерные переменные




и безразмерное время

приведем систему (2) к безразмерному виду:

где


безмерная вольт-амперная характеристика нелинейного устройства с отрицательной проводимостью. При этом исходная система уравнений, описывающая прототип:

где

уравнение вольт-амперной характеристики нелинейного устройства с отрицательной проводимостью в прототипе, m1 и m0 - значения дифференциальных проводимостей среднего и боковых участков вольт-амперной характеристики нелинейного устройства с отрицательной проводимостью в прототипе, U0 - граничное напряжение между средним и боковыми участками вольт-амперной характеристики нелинейного устройства с отрицательной проводимостью в прототипе, введением безразмерных переменных




и безразмерного времени

приводится к уравнениям

где


безразмерная вольт-амперная характеристика нелинейного устройства с отрицательной проводимостью в прототипе,

Таким образом, описывающие заявленный генератор безразмерные уравнения (3) и описывающие прототип безразмерные уравнения (6) отличаются лишь нелинейными функциями S(y-x) и h(y-x). В составе безразмерной вольт-амперной характеристики S(y-x) можно выделить M+N+1 сегментов hk (см. фиг. 4), где k=-М...-1, 0, 1...N. Причем средний сегмент h0 идентичен безразмерной вольт-амперной характеристике h(y-x) устройства с отрицательной проводимостью в прототипе, а боковые сегменты могут быть получены перемещением среднего сегмента h0 вдоль безразмерной нагрузочной прямой y-x на интервал [2kc, 2kc], то есть уравнение любого бокового сегмента может быть выражено через уравнение среднего: hk(y-x)=h0(y-x-kc)+kc. Следовательно, в пределах k-гo сегмента hk (при (2k-l)c-1<y-x<(2k+1)c+1) динамику генератора можно описать локальной системой дифференциальных уравнений:

Если в системе уравнений (9) сделать замену переменных xk=х+2kc, zk=z-2kc, wk=w+2kc и учесть, что



(так как 2kc - константа, не зависящая от безразмерного времени


которая ничем не отличается от системы безразмерных дифференциальных уравнений (6), описывающих динамику прототипа, так как функция

в системе уравнений (10) идентична функции h(y-x) в прототипе. Следовательно, для каждого из сегментов hk безразмерной вольт-амперной характеристики S(y-x) условия возбуждения хаотических колебаний оказываются такими же, как в прототипе. Так как функция S(y-x) состоит из таких сегментов, это утверждение справедливо в отношении этой функции в целом. Таким образом, для того, чтобы в заявленном генераторе произошло возбуждение гиперхаотических колебаний, достаточно, чтобы значения коэффициентов









раз по сравнению с прототипом (см. фиг.5 и 6). А это дает дополнительную, по сравнению с прототипом и аналогами, возможность регулирования параметров генерируемого гиперхаотического сигнала путем изменения геометрии странного аттрактора при варьировании числа сегментов вольт-амперной характеристики нелинейного устройства с отрицательной проводимостью. Таким образом, при подаче напряжений питания на схему устройства с отрицательной проводимостью рабочая точка занимает исходное положение на пересечении нагрузочной прямой с одним из боковых участков какого-либо сегмента вольт-амперной характеристики нелинейного устройства с отрицательной проводимостью. Так как в фазовом пространстве системы (3) такому положению рабочей точки соответствует неустойчивая особая точка типа седло-фокус, в генераторе возникают гиперхаотические автоколебания. При этом рабочая точка движется в пределах всех M+N+1 сегментов рабочего участка вольт-амперной характеристики. Условием такой работы заявленного генератора гиперхаотических колебаний является соответствие значений коэффициентов












где R1 - сопротивление первого 10 и второго 11 резисторов, R2 - сопротивление третьего резистора 13, R3 - сопротивление четвертого 14 и пятого 15 резисторов, R4 - сопротивление входящих в состав четырехполюсников резисторов 22. При этом дифференциальные проводимости среднего и боковых участков каждого сегмента вольт-амперной характеристики нелинейного устройства с отрицательной проводимостью равны соответственно

и

Граничные токи между участками вольт-амперной характеристики нелинейного устройства с отрицательной проводимостью, имеющими различные дифференциальные проводимости, задаются третьим 16 и четвертым 17 генераторами токов, генераторами тока 20 и 21, входящими в состав четырехполюсников, и генераторами тока 35 и 36, входящими в состав конверторов импеданса. Если принять за положительное такое направление переменного тока i, протекающего через нелинейное устройство с отрицательной проводимостью, когда он втекает в первый вывод этого устройства и вытекает из его второго вывода, то вольт-амперная характеристика нелинейного устройства с отрицательной проводимостью будет соответствовать приведенному в формуле изобретения уравнению, если выходные токи генераторов тока, входящих в состав генератора гиперхаотических колебаний, имеют указанные ниже значения. При М= N выходные токи третьего 16 и четвертого 17 генераторов тока и выходные токи содержащихся в четырехполюсниках генераторов тока 20 и 21 равны

где I1 - значение выходных токов генераторов тока 35 и 36, содержащихся в конверторах импеданса. Случай M>N отличается от случая M=N тем, что выходные токи первых генераторов тока 20, входящих в состав 2p-x четырехполюсников, вторых генераторов тока 21, входящих в состав 1+2р-х четырехполюсников, и генераторов тока 35, 36 конверторов импеданса, входящих в состав 1+2p-x четырехполюсников, увеличены на (p+2)I1, где p=1, 2...M-N - номер четырехполюсника. Случай N>M отличается от случая M=N тем, что выходные токи вторых генераторов тока 21, входящих в состав 2p-x четырехполюсников, первых генераторов тока 20, входящих в состав 1+2p-x четырехполюсников, и генераторов тока 35, 36 конверторов импеданса, входящих в состав 1+2p-x четырехполюсников, увеличены на (p+2)I1, где p=1, 2...M-N - номер четырехполюсника. При этом

Выходные токи первого 8 и второго 9 генераторов тока равны или больше 2I1[2+Max(M, N)]. Электронная перестройка режима колебаний от случая, соответствующего каким-либо одним значениям чисел М и N, к случаю, соответствующему другим значениям чисел М и N, осуществляется путем перестройки генераторов тока конверторов импеданса и генераторов тока четырехполюсников. При этом количество четырехполюсников выбирается соответствующим наибольшим требуемым значениям чисел М и N. Чтобы перейти к режиму колебаний, соответствующему некоторым меньшим числам М* и N*, выходные токи генераторов тока 35, 36 конвертора импеданса, содержащегося в q-ом четырехполюснике, где q= 1+2[Max(M, N)-Max(M*-N*)], и выходные токи первого 8 и второго 9 генераторов тока следует увеличить на (q+2)I1, при этом в случаях М*>N* и N*>М* значения выходных токов генераторов тока 20, 21 и 35, 36 устанавливаются в соответствии с выражениями для случаев M>N и N>M, соответственно, с тем отличием, что
p = q+1,q+2,...|M*-N*|+q+1.
При этом нелинейное устройство с отрицательной проводимостью работает следующим образом. Эквивалентная проводимость GЭ нелинейного устройства с отрицательной проводимостью приблизительно равна

где

g0 - эквивалентная проводимость последовательно включенных четырехполюсников со стороны первого и второго выводов первого четырехполюсника. При значениях напряжения u, приложенного к выводам нелинейного устройства с отрицательной проводимостью, лежащих в пределах интервала
[-(c-1)U0,(c-1)U0],
g0

где

откуда

В это время рабочая точка находится в пределах среднего участка сегмента h0 безразмерной вольт-амперной характеристики S(y-x). При выходе значения напряжения u за пределы интервала [-(c-1)U0, (c-1)U0] запирается первый 23 или второй 24 транзистор конвертора импеданса, входящего в состав 2+2Max(M, N)-гo четырехполюсника. В результате проводимость g0 становится равной g0


При этом рабочая точка перемещается на один из боковых участков сегмента h0. Когда значение напряжения u выходит за границы интервала [-(c+1)U0, (c+1)U0] , запирается первый 23 или второй 24 транзистор конвертора импеданса, входящего в состав 1+2Max(M, N)-гo четырехполюсника, проводимости g0 и GЭ приобретают значения g0


соответственно, а рабочая точка переходит, в зависимости от полярности напряжения u, на средний участок сегмента h1 или h-1. При выходе значения напряжения u за пределы интервала [-(3c-l)U0, (3c-l)U0] запирается первый 23 или второй 24 транзистор конвертора импеданса, входящего в состав 2Max(M, N)-гo четырехполюсника, проводимости g0 и GЭ становятся равными соответственно g3


а рабочая точка перемещается на внешний по отношению к началу координат боковой участок сегмента h1 или h-1, и так далее. При уменьшении величины напряжения u, приложенного к нелинейному устройству с отрицательной проводимостью, все повторяется в обратном порядке. Повышенная температурная стабильность генерируемого гиперхаотического сигнала обусловлена тем, что эквивалентная отрицательная проводимость линейного устройства с отрицательной проводимостью и вольт-амперная характеристика нелинейного устройства с отрицательной проводимостью практически не зависят от параметров транзисторов вследствие взаимной компенсации эмиттерных сопротивлений транзисторов 23 и 25, 24 и 30, 26 и 27, 31 и 32 в каждом конверторе импеданса. Гиперахотические колебания в уравнениях (10), характеризующиеся движением рабочей точки в пределах всех трех участков каждого сегмента вольт-амперной характеристики нелинейного устройства с отрицательной проводимостью, происходят, в частности, при












R1

R2

R3

R4



Формула изобретения

где i - ток, протекающий между выводами нелинейного устройства с отрицательной проводимостью под действием приложенного к ним напряжения u;
G - абсолютное значение эквивалентной отрицательной проводимости линейного устройства с отрицательной проводимостью;
U0 - граничное напряжение между средним и сопредельными с ним боковыми участками вольт-амперной характеристики нелинейного устройства с отрицательной проводимостью;




М и N - целые неотрицательные числа. 2. Генератор гиперхаотических колебаний по п.1, отличающийся тем, что линейное устройство с отрицательной проводимостью содержит первый конвертор импеданса, первый и второй входные выводы которого, являющиеся соответствующими первым и вторым выводами линейного устройства с отрицательной проводимостью, соединены с выходами соответствующих первого и второго генераторов тока, общие шины которых соединены с первой шиной питания, первый и второй нагрузочные выводы первого конвертора импеданса соединены с первыми выводами соответствующих первого и второго резисторов, вторые выводы которых соединены с общей шиной, нелинейное устройство с отрицательной проводимостью содержит второй конвертор импеданса, первый и второй входные выводы которого являются соответствующими первым и вторым выводами нелинейного устройства с отрицательной проводимостью, первый и второй нагрузочные выводы второго конвертора импеданса соединены с соответствующими первым и вторым выводами третьего резистора и первыми выводами соответствующих четвертого и пятого резисторов, вторые выводы которых соединены соответственно с первым и вторым выводами первого из 2+2Max (M, N) последовательно включенных четырехполюсников, где Max (M, N) - большее из чисел М и N, третий и четвертый выводы каждого предыдущего четырехполюсника соединены соответственно с первым и вторым выводами последующего четырехполюсника, третий и четвертый выводы последнего 2+2Max (M, N)-го четырехполюсника соединены с выходами соответствующих третьего и четвертого генераторов тока, общие шины которых соединены со второй шиной питания, каждый четырехполюсник содержит конвертор импеданса, первый и второй входные выводы которого, являющиеся соответствующими первым и вторым выводами четырехполюсника, соединены с выходами соответствующих первого и второго генераторов тока четырехполюсника, общие шины которых соединены с первой шиной питания, первый и второй нагрузочные выводы конвертора импеданса, являющиеся соответствующими третьим и четвертым выводами четырехполюсника, соединены с соответствующими первым и вторым выводами резистора, каждый конвертор импеданса содержит первый и второй транзисторы, эмиттеры которых являются соответственно первым и вторым нагрузочными выводами конвертора импеданса, коллектор первого транзистора соединен с эмиттером третьего транзистора, коллектор которого, являющийся первым входным выводом конвертора импеданса, соединен с базой и коллектором четвертого транзистора, эмиттер которого соединен с базой третьего транзистора и коллектором пятого транзистора, база которого соединена с эмиттером шестого транзистора, база и коллектор которого соединены с эмиттером седьмого транзистора, база и коллектор которого соединены с коллектором второго транзистора и эмиттером восьмого транзистора, коллектор которого, являющийся вторым входным выводом конвертора импеданса, соединен с базой и коллектором девятого транзистора, эмиттер которого соединен с базой восьмого транзистора и коллектором десятого транзистора, база которого соединена с эмиттером одиннадцатого транзистора, база и коллектор которого соединены с эмиттером двенадцатого транзистора, база и коллектор которого соединены с коллектором первого транзистора, базы первого и второго транзисторов соединены с эмиттерами соответственно пятого и десятого транзисторов и выходами соответственно первого и второго генераторов тока конвертора импеданса, общие шины которых соединены со второй шиной питания.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8
Похожие патенты:
Генератор хаотических колебаний // 2208898
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в качестве источника хаотических электромагнитных колебаний
Генератор хаотических колебаний // 2208897
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве источника хаотических электромагнитных колебаний
Широкополосный цифровой генератор шума // 2208289
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах защиты информации для создания маскирующего шума
Генератор случайных сигналов // 2208288
Изобретение относится к радиотехнике и радиосвязи и может быть использовано для создания генераторов видеочастотного и высокочастотного шума или помех в заданном диапазоне частот
Генератор хаотических колебаний // 2207710
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в качестве источника хаотических электромагнитных колебаний
Генератор хаотических колебаний // 2207709
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве источника хаотических колебаний
Генератор гиперхаотических колебаний // 2207708
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве источника гиперхаотических электромагнитных колебаний
Генератор хаотических колебаний // 2207707
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве источника хаотических электромагнитных колебаний
Генератор случайных сигналов // 2205495
Изобретение относится к области радиотехники и радиосвязи и может быть использовано для создания генераторов шума и помех в широком диапазоне частот
Изобретение относится к области радиотехники
Генератор хаотических колебаний // 2209503
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве источника хаотических электромагнитных колебаний
Двухуровневый генератор шума // 2214035
Изобретение относится к радиотехнике СВЧ и может быть использовано в качестве меры шумовой температуры при точных шумовых измерениях: малых уровней шумовой температуры источников сигналов, малых потерь и шумовых параметров четырехполюсников, а также для встроенного контроля в радиосистемах различного назначения
Генератор хаотических колебаний // 2220497
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве источника хаотических электромагнитных колебаний
Способ формирования шумовых помех // 2220508
Изобретение относится к радиотехнике и радиоэлектронике и может быть использовано в генераторах колебаний со сложной структурой энергетического спектра при испытаниях и исследованиях помехоустойчивости систем различного назначения
Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться в качестве генераторов опорных сигналов в передатчиках и приемниках широкополосных сигналов
Устройство радиомаскировки // 2224376
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в области активной радиотехнической маскировки электромагнитных излучений
Изобретение относится к области оптики, в частности к устройствам защиты речевой информации из закрытых помещений от прослушивания и записи с использованием лазерных акустических локационных систем
Генератор пуассоновского импульсного потока // 2246174
Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано как генератор пуассоновского импульсного потока
Генератор хаотических колебаний // 2246790
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве источника хаотических электромагнитных колебаний
Генератор виброакустической помехи // 2253181
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах защиты информации для создания акустического шумового сигнала, обеспечивающего противодействие техническим средствам перехвата речевой информации из помещений, предназначенных для ведения конфиденциальных переговоров