Geri Dön

Memristör tabanli kaotik sistemlerin tasarimi ve kaotik haberleşme sistemlerine uygulanmasi

Design of memristor based chaotic systems and application to chaotic communication systems

  1. Tez No: 648908
  2. Yazar: MUHAMMET EMİN ŞAHİN
  3. Danışmanlar: DOÇ. DR. HASAN GÜLER, PROF. DR. SERDAR ETHEM HAMAMCI
  4. Tez Türü: Doktora
  5. Konular: Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Electrical and Electronics Engineering
  6. Anahtar Kelimeler: Belirtilmemiş.
  7. Yıl: 2020
  8. Dil: Türkçe
  9. Üniversite: Fırat Üniversitesi
  10. Enstitü: Fen Bilimleri Enstitüsü
  11. Ana Bilim Dalı: Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı
  12. Bilim Dalı: Elektronik Bilim Dalı
  13. Sayfa Sayısı: 171

Özet

Leon O. Chua tarafından literatüre dördüncü temel devre elemanı olarak sunulan memristör elemanı, ismini MEMory ve ResISTOR kelimelerinin birleşiminden almaktadır. Temel olarak akı ile yük arasındaki ilişkiyi temsil eden bu eleman, üzerindeki akım-gerilim arasında doğrusal olmayan bir ilişkiye sahiptir. Memristör, direnci içinden geçen gerilimin veya akımın bir fonksiyonu olarak değişen, kalıcı, nano ölçekli ve programlanabilir bir elemandır. Bu eleman henüz tam anlamıyla ticari bir ürün olarak üretilemediğinden, memristör özelliği gösteren taklitçi devreler literatüre sunularak bu devreler yardımıyla incelemeler yapılmaktadır. Bu tez çalışmasında, sürekli kübik doğrusal olmayan aktif akı kontrollü bir memristör emülatörü kullanılarak, literatürden seçilen farklı memristör tabanlı kaotik ve hiperkaotik devrelerde uygulamaları yapılmıştır. Bu şekilde modifiye edilen devrelerin durum denklemleri, faz portreleri, Lyapunov üstelleri ve çatallanma diyagramları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Elde edilen modifiye kaotik devrelerin elektronik devre modelleri ve tasarımı PSpice, Multisim ve LTspice programlarında yapılmış olup ayrıca gerçek zamanlı olarak laboratuvar ortamında da elde edilmiştir. Tasarlanan kaotik ve hiperkaotik sistemler FPGA (Alanda Programlanabilir Kapı Dizisi) platformunda modellenerek donanımsal olarak gerçeklemeleri yapılmıştır. Teorik, benzetim ve gerçek zamanlı analizler, sunulan kaotik ve hiperkaotik devrelerin zengin kaotik dinamik özelliklere sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Kaotik sinyaller geniş bantlı olması, periyodik olmaması ve gürültü benzeri olup zor tahmin edildiğinden dolayı özellikle bilgi taşıyan dalga biçimlerini maskelemek için haberleşme sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tez kapsamında, tasarlanan memristör tabanlı kaotik ve hiperkaotik sistemlerin hem analog ve hem de sayısal haberleşme sistemlerinde çeşitli uygulamaları yapılmıştır. Analog haberleşme uygulamasında kaotik senkronizasyonun gerçekleştirilmesi için Ateşböceği Algoritması (FA) ve Genetik Algoritma (GA) gibi farklı optimizasyon algoritmaları kullanılarak oransal-integral-türev (PID) kontrolör tasarımı gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sinyaller analog modülasyonda kullanılarak haberleşmesi gerçekleştirilmiştir. Sayısal haberleşme uygulamasında diferansiyel kaos kaydırmalı anahtarlama (DCSK) ve FPGA tabanlı kaotik açma-kapama anahtarlama (COOK) modülasyonu gibi çeşitli uygulamalar yapılmıştır. Ayrıca AM-DCSK ve FM-DCSK simülatörleri MATLAB ortamında tasarlanarak memristör tabanlı kaotik ve hiperkaotik sistemler için uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Bu simülatörlerin gürültü performans analizi AWGN kanalı altında elde edilerek sunulmaktadır.

Özet (Çeviri)

Memristor, which was presented as the fourth basic circuit element after resistor, inductor and capasitor to the literature by Leon O. Chua, takes its name from the combination of the words MEMory and ResISTOR. This element, which basically links a relationship between flux and charge, has a dynamic, and, generally a nonlinear relationship between the current and voltage of it. The memristor is a volatile/non-volatile, nanoscale and programmable component, whose resistance changes as a function of its inherent dynamic variable, voltage across and/or the current through it. Since this element is not yet fully manufactured as a commercial product, emulator circuits that exhibit a memristor feature are introduced to the literature and further investigations are conducted with the help of these circuits. In this study, a smooth, continuous and nonlinear flux-controlled memristor emulator is used and utilized in five different memristor based chaotic and hyperchaotic circuits selected from the literature. State equations, phase portraits, Lyapunov exponents and bifurcation diagrams of the modified circuits employing the proposed memristor emulator have been examined in detail. The electronic circuit models and design of the modified chaotic circuits obtained are implemented in PSpice, Multisim and LTspice programs, and have been also obtained in real time in a laboratory environment. The proposed chaotic and hyperchaotic systems have been designed on the FPGA (Field Programmable Gate Array) platform and implemented as hardware. Theoretical, simulation, and real-time analyses clearly show that the chaotic and hyperchaotic circuits presented are capable of demonstrating rich chaotic dynamic properties. Chaotic signals are widely used in communication systems, especially for masking information-carrying waveforms, because they have a wide band frequency spectrum, a non-periodic time series characteristics, and therefore similar to noise in terms of unpredictability. Within the scope of the thesis, various applications of designed memristor based chaotic and hyperchaotic systems have been implemented in both analog and digital communication systems. In order to realize chaotic synchronization in an analog communication application, a proportional-integral-derivative (PID) controller design has been carried out using different optimization algorithms such as Firefly (FA) and Genetic Algorithm (GA). The analog communication application has been performed by using the signals obtained via analog modulation. In the digital communication application, various implementations have been realized based on differential chaos shift keying (DCSK) and FPGA based chaotic on-off keying (COOK) modulation. After designing AM-DCSK and FM-DCSK simulators in MATLAB, application of memristor based chaotic and hyperchaotic systems has been realized employing these simulators. The noise performance analysis of these simulators is obtained and presented under the AWGN channel.

Benzer Tezler

  1. Taklitçi devre kullanılarak memristörün gerçek zamanlı uygulaması

    The real time implemantion of memristor by using emulator circuit

    ALPER KARACA

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2017

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiFırat Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    YRD. DOÇ. DR. HASAN GÜLER

  2. Şifreli haberleşme sisteminin hafızalı devre elemanı tabanlı kaotik devre kullanılarak tasarımı

    Şi̇freli̇ haberleşme si̇stemi̇ni̇n hafizali devre elemani tabanli kaoti̇k devre kullanilarak tasarimi

    FATİH SAYDAM

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Elektrik ve Elektronik Mühendisliğiİstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. FIRAT KAÇAR

  3. Memristör tabanlı bir Lıénard Osilatörü tasarımı

    Design of a memristor-based Liénard Oscillator

    KÜBRA ÇAKIR

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2024

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiTekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

    Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. REŞAT MUTLU

    DOÇ. DR. ERTUĞRUL KARAKULAK

  4. Memristör tabanlı nonlineer sistem uygulamaları

    Memristor based nonlinear system applications

    SEDA ARIK

    Yüksek Lisans

    Türkçe

    Türkçe

    2015

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiErciyes Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    PROF. DR. RECAİ KILIÇ

  5. Hücresel yapay sinir ağı ve kaotik devre temelli rasgele sayı üreteci tasarımları

    Designs of cellular neural network and chaotic circuit based random number generator

    BARIŞ KARAKAYA

    Doktora

    Türkçe

    Türkçe

    2019

    Elektrik ve Elektronik MühendisliğiFırat Üniversitesi

    Elektrik-Elektronik Mühendisliği Ana Bilim Dalı

    DOÇ. DR. ARİF GÜLTEN