混沌发展历程研究现状及目的意义内容摘要:

同步、耦合同步、反馈同步、脉冲同步等。 混沌同步在超宽带无线通信中的应用 近年来 , 超宽带 (UWB) 通信技术得到了广泛的重视与研究 , 有着良好的应用前景。 2020年 2月 14日 , 美国联邦通信委员会 ( FCC) 正式通过了将 UWB技术应用于民用的议案 , ~ UWB开放。 UWB通信技术是一种利用极窄脉冲的超宽带传输技术 , 这是它与以往通信技术最大的区别之一。 由于传输的脉 冲信号极窄 , 相应的信道模型和对硬件的要求与其他通信方式有很大的不同。 UWB 通信技术之所以会引起人们的高度重视 , 是因为与其他宽带技术相比 , 有以下优点 : 首先 , 传输速率根据仙农信道容量公式 , 如使用 7带宽 , 那么即使信噪比低至 10 dB, 理论信道容量也能达到 1Gbi t/s, 因此实际中实现 100 Mbi t/s以上的速率是完全可能的。 UWB的数据传输速率可以从几十兆比特每秒到几百兆比特每秒。 其次 , 抗多径截获侦收性能强 , 采用跳时扩频信号 , 系统具有较大的处理增益。 最后 , 输出功率很低 , 耗电能极小 ,FCC规定 UWB的发送 功率谱密度必须低于美国放射噪音规定值 dBm/ MHz,甚至低于普通设备产生的噪声。 因此 , 从理论上来说相对于其他通信系统 , UWB信号仅相当于宽带白噪声 , 而混沌信号也具有相同的性质 , 这为混沌在超宽带中的应用打开思路。 跳时编码方案是 UWB中一种常见的编码方案 , 该方案用脉冲在一帧中的位置来携带信息 , 将混沌编码技术引入 UWB中 , 提出了伪混沌跳时 ( PCTH) 方案 ;将该方案推广到多址系统 , 利用移位寄存器和 Gray二进制变换来实现 Tent的 映射 , 进而进行混沌编码和解码。 这只是混沌在超宽带通信中的一个 应用 , 随着超宽带技术的发展 , 混沌也会发挥越来越大的作用。 混沌同步在数字水印中的应用 数字水印 ( digital water marking) 是近年来出现的数字产品版权保护技术 , 可以标识作者、所有者、发行者、使用者等 , 并携带有版权保护信息和认证信息 ,目的是鉴别出非法复制和盗用的数字产品 , 作为密码学的加密或置乱技术的补充 , 保护数字产品的合法拷贝和传播。 随着网络化信息化进程的加速 , 对数字产品的版权保护技术的要求日益迫切。 水印信号的生成算。
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