一种类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路的制作方法

文档序号:16544216发布日期:2019-01-08 20:43阅读:260来源:国知局
一种类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路的制作方法

本发明属于非线性电路技术领域,具体涉及一种类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路。



背景技术:

经典洛伦兹电路是混沌电路,应用领域很广泛,其应用之一是使用它构成多种混沌保密通信电路等。但是经典洛伦兹电路及其构成的混沌保密通信电路存在如下问题:必须具有10个以上运算放大器与4个模拟乘法器构成,电路复杂、调试困难、成本高、质量差;另外,三阶类洛伦兹电路结构简单,调试容易,但是没有涉及到使用这种单元电路组成的混沌保密通信电路,这是现有混沌保密通信电路存在的缺陷。



技术实现要素:

本发明的目的是为了解决现有技术中存在的技术问题,提供一种调试容易、失真小、精度高、工作稳定性好且便于批量生产的类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路。

为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案:一种类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路,包括发送端信号输入点、发送端加密混沌电路、通信信道、接收端解密混沌电路和接收端信号输出点,所述发送端加密混沌电路由发送端三阶类洛伦兹3+2型电路与发送端信号加法器构成,所述发送端信号加法器包括一个发送调制运算放大器和四个发送调制电阻,所述发送调制运算放大器的反相输入端与发送端信号输入点连接,所述发送调制运算放大器的同相输入端与发送端三阶类洛伦兹3+2型电路的输出端连接,所述发送调制运算放大器的输出端与通信信道连接,所述接收端解密混沌电路由接收端三阶类洛伦兹3+2型电路与接收端信号加法器构成,所述接收端信号加法器包括一个接收调制运算放大器和四个接收调制电阻,所述接收调制运算放大器的反相输入端与通信信道连接,所述接收调制运算放大器的同相输入端与接收端三阶类洛伦兹3+2型电路的输出端连接,所述接收调制运算放大器的输出端与接收端信号输出点连接。

进一步地,所述发送端加密混沌电路包括第一发送运算放大器、第二发送运算放大器、第三发送运算放大器、第四发送运算放大器、第一发送模拟乘法器、第二发送模拟乘法器、第一发送电阻、第二发送电阻、第三发送电阻、第四发送电阻、第五发送电阻、第六发送电阻、第七发送电阻、第八发送电阻、第九发送电阻、第十发送电阻、第一发送电容、第二发送电容和第三发送电容,所述第一发送运算放大器、第二发送运算放大器、第三发送运算放大器的同相输入端接地,所述第一发送运算放大器的反相输入端分别与第一发送电阻和第二发送电阻的一端连接,所述第一发送运算放大器的反相输入端与输出端之间连接第一发送电容,所述第一发送运算放大器的输出端为第一发送输出端,所述第一发送运算放大器的输出端与第九发送电阻的一端连接,所述第九发送电阻的另一端分别与第四发送运算放大器的同相输入端和第十发送电阻的一端连接,所述第十发送电阻的另一端接地,所述第四发送运算放大器的反相输入端分别与第七发送电阻和第八发送电阻的一端连接,所述第七发送电阻的另一端与发送端信号输入点连接,所述第八发送电阻的另一端与第四发送运算放大器的输出端连接,所述第四发送运算放大器的输出端分别与通信信道、第一发送电阻的另一端、第三发送电阻的一端、第一发送模拟乘法器的同相输入端、第二发送模拟乘法器的同相输入端连接,所述第二发送运算放大器的反相输入端分别与第三发送电阻的另一端、第四发送电阻的一端连接,所述第四发送电阻的另一端与第二发送模拟乘法器的输出端连接,所述第二发送运算放大器的反相输入端与输出端连接第二发送电容,所述第二发送运算放大器的输出端为第二发送输出端,所述第二发送运算放大器的输出端分别与第二发送电阻的另一端、第一发送模拟乘法器的同相输入端连接,所述第一发送模拟乘法器的输出端与第五发送电阻的一端连接,所述第五发送电阻的另一端与第三发送运算放大器的反相输入端连接,所述第三发送运算放大器的反相输入端与输出端之间连接并联的第六发送电阻与第三发送电容,所述第三发送运算放大器的输出端为第三发送输出端,所述第三发送运算放大器的输出端与第二发送模拟乘法器的反相输入端连接。

进一步地,所述接收端解密混沌电路包括第一接收运算放大器、第二接收运算放大器、第三接收运算放大器、第四接收运算放大器、第一接收模拟乘法器、第二接收模拟乘法器、第一接收电阻、第二接收电阻、第三接收电阻、第四接收电阻、第五接收电阻、第六接收电阻、第七接收电阻、第八接收电阻、第九接收电阻、第十接收电阻、第一接收电容、第二接收电容和第三接收电容,所述第一接收运算放大器、第二接收运算放大器、第三接收运算放大器的同相输入端接地,所述第一接收运算放大器的反相输入端分别与第一接收电阻和第二接收电阻的一端连接,所述第一接收运算放大器的反相输入端与输出端之间连接第一接收电容,所述第一接收运算放大器的输出端为第一接收输出端,所述第一接收运算放大器的输出端与第九接收电阻的一端连接,所述第九接收电阻的另一端分别与第四接收运算放大器的同相输入端和第十接收电阻的一端连接,所述第十接收电阻的另一端接地,所述第四接收运算放大器的反相输入端分别与第七接收电阻和第八接收电阻的一端连接,所述第八接收电阻的另一端与第四接收运算放大器的输出端连接,所述第四接收运算放大器的输出端与接收端信号输出点连接,所述第七接收电阻的另一端分别与通信信道、第一接收电阻的另一端、第三接收电阻的一端、第一接收模拟乘法器的同相输入端、第二接收模拟乘法器的同相输入端连接,所述第二接收运算放大器的反相输入端分别与第三接收电阻的另一端、第四接收电阻的一端连接,所述第四接收电阻的另一端与第二接收模拟乘法器的输出端连接,所述第二接收运算放大器的反相输入端与输出端连接第二接收电容,所述第二接收运算放大器的输出端为第二接收输出端,所述第二接收运算放大器的输出端分别与第二接收电阻的另一端、第一接收模拟乘法器的同相输入端连接,所述第一接收模拟乘法器的输出端与第五接收电阻的一端连接,所述第五接收电阻的另一端与第三接收运算放大器的反相输入端连接,所述第三接收运算放大器的反相输入端与输出端之间连接并联的第六接收电阻与第三接收电容,所述第三接收运算放大器的输出端为第三接收输出端,所述第三接收运算放大器的输出端与第二接收模拟乘法器的反相输入端连接。

进一步地,所述发送端加密混沌电路内设有第一跳线针和第二跳线针,所述第一跳线针的k1-1端与发送端信号输入点连接,所述第一跳线针的k1-2端与第七发送电阻连接,所述第一跳线针的k1-3端接地,所述第二跳线针的k2-1端与第四发送运算放大器的输出端连接,所述第二跳线针的k2-2端分别与第一发送电阻的另一端、第三发送电阻的一端、第一发送模拟乘法器的同相输入端、第二发送模拟乘法器的同相输入端连接,所述第二跳线针的k2-3端与第一发送运算放大器的输出端连接。

进一步地,所述接收端解密混沌电路内设有第三跳线针,所述第三跳线针的k3-1端与通信信道连接,所述第三跳线针的k3-2端分别与第一接收电阻的另一端、第三接收电阻的一端、第一接收模拟乘法器的同相输入端、第二接收模拟乘法器的同相输入端连接,所述第三跳线针的k3-3端与第一接收运算放大器的输出端连接。

进一步地,所述通信信道为导线。

本发明相对现有技术具有以下有益效果:本发明的类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路包括发送端信号输入点、发送端加密混沌电路、通信信道、接收端解密混沌电路和接收端信号输出点,发送端加密混沌电路由发送端三阶类洛伦兹3+2型电路与发送端信号加法器构成,接收端解密混沌电路由接收端三阶类洛伦兹3+2型电路与接收端信号加法器构成,接收端信号加法器包括一个接收调制运算放大器和四个接收调制电阻,当发送端信号输入点接入欲传送的电子信号后,经过发送端的混沌加密,产生携带有用信号的混沌信号,送到通信信道中,被接收端接收,接收端经过混沌解密处理,产生解密的信号,送到接收端信号输出点,完成混沌保密通信过程。本发明总共包括8个运算放大器和4个模拟乘法器,工作稳定、失真小、调试容易、便于批量生产。另外,本发明在类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路的基础之上通过设置三组跳线针,组成了可控制的类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路,其能够实现混沌保密通信电路的不同步、无信号同步、有信号通信的所有输出,可用于混沌保密通信的实际应用场合与实验教学演示中。

附图说明

图1为本发明类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路方框图;

图2为本发明类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路原理图;

图3为本发明可控制的类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路原理图;

图4为本发明类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路xr-xs不同步相图;

图5为本发明类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路xr-xs同步相图;

图6为本发明类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路yr-ys不同步相图;

图7为本发明类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路yr-ys同步相图;

图8为本发明类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路zr-zs不同步相图;

图9为本发明类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路zr-zs同步相图;

图10为本发明类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路调制与接收的正弦波信号;

图11为本发明类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路调制与接收的实际信号。

本发明附图标记含义如下:1、发送端信号输入点;2、发送端加密混沌电路;3、通信信道;4、接收端解密混沌电路;5、接收端信号输出点;as1、第一发送运算放大器;as2、第二发送运算放大器;as3、第三发送运算放大器;as4、第四发送运算放大器;ms1、第一发送模拟乘法器;ms2、第二发送模拟乘法器;rs1、第一发送电阻;rs2、第二发送电阻;rs3、第三发送电阻;rs4、第四发送电阻;rs5、第五发送电阻;rs6、第六发送电阻;rs7、第七发送电阻;rs8、第八发送电阻;rs9、第九发送电阻;rs10、第十发送电阻;cs1、第一发送电容;cs2、第二发送电容;cs3、第三发送电容;ar1、第一接收运算放大器;ar2、第二接收运算放大器;ar3、第三接收运算放大器;ar4、第四接收运算放大器;mr1、第一接收模拟乘法器;mr2、第二接收模拟乘法器;rr1、第一接收电阻;rr2、第二接收电阻;rr3、第三接收电阻;rr4、第四接收电阻;rr5、第五接收电阻;rr6、第六接收电阻;rr7、第七接收电阻;rr8、第八接收电阻;rr9、第九接收电阻;rr10、第十接收电阻;cr1、第一接收电容;cr2、第二接收电容;cr3、第三接收电容;k1、第一跳线针;k2、第二跳线针;k3、第三跳线针。

具体实施方式

下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步说明。

实施例1

如图1-2所示,一种类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路,包括发送端信号输入点1、发送端加密混沌电路2、通信信道3、接收端解密混沌电路4和接收端信号输出点5,通信信道3为导线,发送端加密混沌电路包括第一发送运算放大器as1、第二发送运算放大器as2、第三发送运算放大器as3、第四发送运算放大器as4、第一发送模拟乘法器ms1、第二发送模拟乘法器ms2、第一发送电阻rs1、第二发送电阻rs2、第三发送电阻rs3、第四发送电阻rs4、第五发送电阻rs5、第六发送电阻rs6、第七发送电阻rs7、第八发送电阻rs8、第九发送电阻rs9、第十发送电阻rs10、第一发送电容cs1、第二发送电容cs2和第三发送电容cs3,第一发送运算放大器as1、第二发送运算放大器as2、第三发送运算放大器as3的同相输入端接地,第一发送运算放大器as1的反相输入端分别与第一发送电阻rs1和第二发送电阻rs2的一端连接,第一发送运算放大器as1的反相输入端与输出端之间连接第一发送电容cs1,第一发送运算放大器as1的输出端为第一发送输出端x1s,第一发送运算放大器as1的输出端与第九发送电阻rs9的一端连接,第九发送电阻rs9的另一端分别与第四发送运算放大器as4的同相输入端和第十发送电阻rs10的一端连接,第十发送电阻rs10的另一端接地,第四发送运算放大器as4的反相输入端分别与第七发送电阻rs7和第八发送电阻rs8的一端连接,第七发送电阻rs7的另一端与发送端信号输入点连接,第八发送电阻rs8的另一端与第四发送运算放大器as4的输出端连接,第四发送运算放大器as4的输出端分别与通信信道3、第一发送电阻rs1的另一端、第三发送电阻rs3的一端、第一发送模拟乘法器ms1的同相输入端、第二发送模拟乘法器ms2的同相输入端连接,第二发送运算放大器as2的反相输入端分别与第三发送电阻rs3的另一端、第四发送电阻rs4的一端连接,第四发送电阻rs4的另一端与第二发送模拟乘法器ms2的输出端连接,第二发送运算放大器as2的反相输入端与输出端连接第二发送电容cs2,第二发送运算放大器as2的输出端为第二发送输出端x2s,第二发送运算放大器as2的输出端分别与第二发送电阻rs2的另一端、第一发送模拟乘法器ms1的同相输入端连接,第一发送模拟乘法器ms1的输出端与第五发送电阻rs5的一端连接,第五发送电阻rs5的另一端与第三发送运算放大器as3的反相输入端连接,第三发送运算放大器as3的反相输入端与输出端之间连接并联的第六发送电阻rs6与第三发送电容cs3,第三发送运算放大器as3的输出端为第三发送输出端x3s,第三发送运算放大器as3的输出端与第二发送模拟乘法器ms2的反相输入端连接;接收端解密混沌电路包括第一接收运算放大器ar1、第二接收运算放大器ar2、第三接收运算放大器ar3、第四接收运算放大器ar4、第一接收模拟乘法器mr1、第二接收模拟乘法器mr2、第一接收电阻rr1、第二接收电阻rr2、第三接收电阻rr3、第四接收电阻rr4、第五接收电阻rr5、第六接收电阻rr6、第七接收电阻rr7、第八接收电阻rr8、第九接收电阻rr9、第十接收电阻rr10、第一接收电容cr1、第二接收电容cr2和第三接收电容cr3,第一接收运算放大器ar1、第二接收运算放大器ar2、第三接收运算放大器ar3的同相输入端接地,第一接收运算放大器ar1的反相输入端分别与第一接收电阻rr1和第二接收电阻rr2的一端连接,第一接收运算放大器ar1的反相输入端与输出端之间连接第一接收电容cr1,第一接收运算放大器ar1的输出端为第一接收输出端x1r,第一接收运算放大器ar1的输出端与第九接收电阻rr9的一端连接,第九接收电阻rr9的另一端分别与第四接收运算放大器ar4的同相输入端和第十接收电阻rr10的一端连接,第十接收电阻rr10的另一端接地,第四接收运算放大器ar4的反相输入端分别与第七接收电阻rr7和第八接收电阻rr8的一端连接,第八接收电阻rr8的另一端与第四接收运算放大器ar4的输出端连接,第四接收运算放大器ar4的输出端与接收端信号输出点连接,第七接收电阻rr7的另一端分别与通信信道3、第一接收电阻rr1的另一端、第三接收电阻rr3的一端、第一接收模拟乘法器mr1的同相输入端、第二接收模拟乘法器mr2的同相输入端连接,第二接收运算放大器ar2的反相输入端分别与第三接收电阻rr3的另一端、第四接收电阻rr4的一端连接,第四接收电阻rr4的另一端与第二接收模拟乘法器mr2的输出端连接,第二接收运算放大器ar2的反相输入端与输出端连接第二接收电容cr2,第二接收运算放大器ar2的输出端为第二接收输出端x2r,第二接收运算放大器ar2的输出端分别与第二接收电阻rr2的另一端、第一接收模拟乘法器mr1的同相输入端连接,第一接收模拟乘法器mr1的输出端与第五接收电阻rr5的一端连接,第五接收电阻rr5的另一端与第三接收运算放大器ar3的反相输入端连接,第三接收运算放大器ar3的反相输入端与输出端之间连接并联的第六接收电阻rr6与第三接收电容cr3,第三接收运算放大器ar3的输出端为第三接收输出端x3r,第三接收运算放大器ar3的输出端与第二接收模拟乘法器mr2的反相输入端连接。

当发送端信号输入点1接入欲传送的电子信号后,经过发送端的混沌加密,产生携带有用信号的混沌信号,送到通信信道3中,被接收端接收,接收端经过混沌解密处理,产生解密的信号,送到接收端信号输出点5,完成混沌保密通信过程。

实施例2

如图3所示,一种类洛伦兹8+4型混沌保密通信电路,包括发送端信号输入点1、发送端加密混沌电路2、通信信道3、接收端解密混沌电路4和接收端信号输出点5,通信信道3为导线,发送端加密混沌电路包括第一发送运算放大器as1、第二发送运算放大器as2、第三发送运算放大器as3、第四发送运算放大器as4、第一发送模拟乘法器ms1、第二发送模拟乘法器ms2、第一发送电阻rs1、第二发送电阻rs2、第三发送电阻rs3、第四发送电阻rs4、第五发送电阻rs5、第六发送电阻rs6、第七发送电阻rs7、第八发送电阻rs8、第九发送电阻rs9、第十发送电阻rs10、第一发送电容cs1、第二发送电容cs2、第三发送电容cs3、第一跳线针k1和第二跳线针k2,第一发送运算放大器as1、第二发送运算放大器as2、第三发送运算放大器as3的同相输入端接地,第一发送运算放大器as1的反相输入端分别与第一发送电阻rs1和第二发送电阻rs2的一端连接,第一发送运算放大器as1的反相输入端与输出端之间连接第一发送电容cs1,第一发送运算放大器as1的输出端为第一发送输出端x1s,第一发送运算放大器as1的输出端与第九发送电阻rs9的一端连接,第九发送电阻rs9的另一端分别与第四发送运算放大器as4的同相输入端和第十发送电阻rs10的一端连接,第十发送电阻rs10的另一端接地,第四发送运算放大器as4的反相输入端分别与第七发送电阻rs7和第八发送电阻rs8的一端连接,第七发送电阻rs7的另一端与第一跳线针k1的k1-2端连接,第一跳线针k1的k1-1端与发送端信号输入点连接,第一跳线针k1的k1-3端接地,第八发送电阻rs8的另一端与第四发送运算放大器as4的输出端连接,第四发送运算放大器as4的输出端分别与通信信道3和第二跳线针k2的k2-1端连接,第二跳线针k2的k2-2端分别与第一发送电阻rs1的另一端、第三发送电阻rs3的一端、第一发送模拟乘法器ms1的同相输入端、第二发送模拟乘法器ms2的同相输入端连接,第二跳线针k2的k2-3端与第一发送运算放大器as1的输出端连接,第二发送运算放大器as2的反相输入端分别与第三发送电阻rs3的另一端、第四发送电阻rs4的一端连接,第四发送电阻rs4的另一端与第二发送模拟乘法器ms2的输出端连接,第二发送运算放大器as2的反相输入端与输出端连接第二发送电容cs2,第二发送运算放大器as2的输出端为第二发送输出端x2s,第二发送运算放大器as2的输出端分别与第二发送电阻rs2的另一端、第一发送模拟乘法器ms1的同相输入端连接,第一发送模拟乘法器ms1的输出端与第五发送电阻rs5的一端连接,第五发送电阻rs5的另一端与第三发送运算放大器as3的反相输入端连接,第三发送运算放大器as3的反相输入端与输出端之间连接并联的第六发送电阻rs6与第三发送电容cs3,第三发送运算放大器as3的输出端为第三发送输出端x3s,第三发送运算放大器as3的输出端与第二发送模拟乘法器ms2的反相输入端连接;接收端解密混沌电路包括第一接收运算放大器ar1、第二接收运算放大器ar2、第三接收运算放大器ar3、第四接收运算放大器ar4、第一接收模拟乘法器mr1、第二接收模拟乘法器mr2、第一接收电阻rr1、第二接收电阻rr2、第三接收电阻rr3、第四接收电阻rr4、第五接收电阻rr5、第六接收电阻rr6、第七接收电阻rr7、第八接收电阻rr8、第九接收电阻rr9、第十接收电阻rr10、第一接收电容cr1、第二接收电容cr2、第三接收电容cr3和第三跳线针k3,第一接收运算放大器ar1、第二接收运算放大器ar2、第三接收运算放大器ar3的同相输入端接地,第一接收运算放大器ar1的反相输入端分别与第一接收电阻rr1和第二接收电阻rr2的一端连接,第一接收运算放大器ar1的反相输入端与输出端之间连接第一接收电容cr1,第一接收运算放大器ar1的输出端为第一接收输出端x1r,第一接收运算放大器ar1的输出端与第九接收电阻rr9的一端连接,第九接收电阻rr9的另一端分别与第四接收运算放大器ar4的同相输入端和第十接收电阻rr10的一端连接,第十接收电阻rr10的另一端接地,第四接收运算放大器ar4的反相输入端分别与第七接收电阻rr7和第八接收电阻rr8的一端连接,第八接收电阻rr8的另一端与第四接收运算放大器ar4的输出端连接,第四接收运算放大器ar4的输出端与接收端信号输出点连接,第七接收电阻rr7的另一端分别与通信信道3和第三跳线针k3的k3-1端连接,第三跳线针k3的k3-2端分别与第一接收电阻rr1的另一端、第三接收电阻rr3的一端、第一接收模拟乘法器mr1的同相输入端、第二接收模拟乘法器mr2的同相输入端连接,第三跳线针k3的k3-3端与第一接收运算放大器ar1的输出端连接,第二接收运算放大器ar2的反相输入端分别与第三接收电阻rr3的另一端、第四接收电阻rr4的一端连接,第四接收电阻rr4的另一端与第二接收模拟乘法器mr2的输出端连接,第二接收运算放大器ar2的反相输入端与输出端连接第二接收电容cr2,第二接收运算放大器ar2的输出端为第二接收输出端x2r,第二接收运算放大器ar2的输出端分别与第二接收电阻rr2的另一端、第一接收模拟乘法器mr1的同相输入端连接,第一接收模拟乘法器mr1的输出端与第五接收电阻rr5的一端连接,第五接收电阻rr5的另一端与第三接收运算放大器ar3的反相输入端连接,第三接收运算放大器ar3的反相输入端与输出端之间连接并联的第六接收电阻rr6与第三接收电容cr3,第三接收运算放大器ar3的输出端为第三接收输出端x3r,第三接收运算放大器ar3的输出端与第二接收模拟乘法器mr2的反相输入端连接。

当发送端加密混沌电路中第二跳线针k2的k2-2端与第二跳线针k2的k2-3端通过短路帽短路,第一发送输出端x1s与第一发送电阻rs1、第三发送电阻rs3、第一发送模拟乘法器ms1同相输入端、第二发送模拟乘法器ms2同相输入端连接,第一发送运算放大器as1、第二发送运算放大器as2、第三发送运算放大器as3、与第一发送模拟乘法器ms1、第二发送模拟乘法器ms2构成独立的三阶类洛伦兹3+2型混沌电路;当接收端解密混沌电路4中第三跳线针k3的k3-2端与第三跳线针k3的的k3-3端通过短路帽短路后,第一接收输出端xr1与第一接收电阻rr1、第三接收电阻rr3、第一接收模拟乘法器mr1同相输入端、第二接收模拟乘法器mr2同相输入端连接,第一接收运算放大器ar1、第二接收运算放大器ar2、第三接收运算放大器ar3与第一接收模拟乘法器mr1、第二接收模拟乘法器mr2构成独立的三阶类洛伦兹3+2型混沌电路;此时,两个独立的类洛伦兹混沌电路可以进行混沌不同步的所有电路实验。

当发送端加密混沌电路中第一跳线针k1的k1-2端与第一跳线针k1的k1-3端通过短路帽短路,第七发送电阻rs7的一端接地;发送端加密混沌电路中第二跳线针k2的k2-1端与第二跳线针k2的k2-2端通过短路帽短路,第四发送运算放大器as4接入发送端三阶类洛伦兹3+2型电路,整个发送端处于被零信号调制状态,送到通信信道3的是被混沌调制的零信息信号;接收端解密混沌电路4中第三跳线针k3的k3-1端与第三跳线针k3的的k3-2端通过短路帽短路后,第四接收运算放大器ar4接入接收端三阶类洛伦兹3+2型电路,整个接收端处于被零信号调制状态,送到接收端信号输出点5的是混沌解调的零信息信号;此时,两个类洛伦兹混沌电路可以进行混沌同步的所有电路实验。

当发送端加密混沌电路中第一跳线针k1的k1-1端与第一跳线针k1的k1-2端通过短路帽短路,第二跳线针k2的k2-1端与第二跳线针k2的k2-2端通过短路帽短路,接收端解密混沌电路4中第三跳线针k3的k3-1端与第三跳线针k3的的k3-2端通过短路帽短路后,整个通信电路与图2相同,此时,可以进行混沌通信的所有电路实验。

本发明实施例的元器件参数如下:第一发送运算放大器as1、第二发送运算放大器as2、第三发送运算放大器as3、第四发送运算放大器as4、第一接收运算放大器ar1、第二接收运算放大器ar2、第三接收运算放大器ar3、第四接收运算放大器ar4的型号为tl082或tl084,第一发送模拟乘法器ms1、第二发送模拟乘法器ms2、第一接收模拟乘法器mr1、第二接收模拟乘法器mr2的型号为ad633cn,cs1=cs2=cs3=cr1=cr2=cr3=0.01uf,rs1=rs2=rs7=rs8=rs9=rs10=rr1=rr2=rr7=rr8=rr9=rr10=10kω,rs3=rr3=2.2kω,rs4=rr4=510ω,rs5=rr5=2kω,rs6=rr6=27kω。

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