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ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7815-5924
(2014).
Análisis, construcción, simulación y sincronización de circuitos electrónicos prototipos de Caos.
Trabajo Fin de Grado / Proyecto Fin de Carrera, E.T.S.I. Telecomunicación (UPM).
| Título: | Análisis, construcción, simulación y sincronización de circuitos electrónicos prototipos de Caos |
|---|---|
| Autor/es: |
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| Director/es: |
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| Tipo de Documento: | Trabajo Fin de Grado o Proyecto Fin de Carrera |
| Fecha: | 12 Septiembre 2014 |
| Materias: | |
| ODS: | |
| Palabras Clave Informales: | Atráctor caótico, Bifurcación de Hopf, Chua, Circuito electrónico, Control, Comunicaciones ópticas, Diagrama de Bifurcación , Diagrama Bidimensional de Bifurcación, Espectro de Fourier, Exponentes de Lyapunov, Enmascaramiento de información, Función de autocorrelación, Hipercaos, Lorenz, Latido del corazón, Mapa de retorno, MATLAB, Origin, Oscilador no-lineal, PSpice, PDH, Sistema caótico, Sistema mínimos, Sistema Dinámico, Sincronización, Seguridad, Series temporales, Teoría del Caos, Van Der Pol |
| Escuela: | E.T.S.I. Telecomunicación (UPM) |
| Departamento: | Física Aplicada a las Tecnologías de la Información [hasta 2014] |
| Licencias Creative Commons: | Reconocimiento - No comercial - Compartir igual |
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El proyecto tiene como objetivo el estudio de siete Sistemas Dinámicos, yendo de los que son paradigma de Caos a los más complejos, y sus posibles aplicaciones en comunicaciones privadas, bioingeniería y comunicaciones ópticas. El conjunto de sistemas seleccionados incluye algunos ejemplos paradigmáticos de Dinámicas Caóticas, así como nuevas propuestas, tanto de do sistemas básicos como de un sistema que tiene soluciones más complejas, nunca antes estudiados. Se logrará, de esta manera, realizar un completo recorrido desde los osciladores no-lineales más simples (como el de Van Der Pol), hasta los sistemas de mayor complejidad (como son las dinámicas hipercaóticas).
El estudio consiste, en primer lugar, en identificar los métodos de análisis específicos del Caos, que permiten poner de manifiesto su carácter y propiedades (a lo que se dedicará el capítulo 1). Tras ello (Capítulo 2 y 3), se desarrollan, estudian y analizan los sistemas mediante simulaciones numéricas de la dinámica de los citados sistemas utilizando el software matemático MATLAB.
En una segunda parte (que abarca la primera mitad del Capítulo 4), se implementan los circuitos electrónicos de los citados sistemas, y se simula su comportamiento mediante un software profesional.
En una tercera parte (coincidente con la segunda mitad del Capítulo 4 y el Capítulo 5 completo), se construyen físicamente los sistemas fundamentales y sus extensiones, con el objetivo de caracterizar su comportamiento. Además, se desarrolla una aplicación software con entorno gráfico para el análisis sistemático de las dinámicas objeto de estudio.
Finalmente, y con el objetivo de aplicar los Sistemas Dinámicos caóticos tanto a Comunicaciones Seguras como a Bioingeniería, este proyecto presenta un estudio de los citados sistemas para su uso en Comunicaciones Seguras, en el capítulo 6. Por otro lado, el oscilador de Van Der Pol no sólo es un sistema paradigma de Caos por la riqueza de su dinámica caótica, sino también por su interés en la simulación del corazón humano tanto en régimen regular, como en régimen caótico. Este análisis se desarrolla en el Capítulo 3.
| ID de Registro: | 30899 |
|---|---|
| Identificador DC: | https://oa.upm.es/30899/ |
| Identificador OAI: | oai:oa.upm.es:30899 |
| Depositado por: | Borja Bordel Sánchez |
| Depositado el: | 19 Dic 2014 12:37 |
| Ultima Modificación: | 12 Abr 2024 06:51 |
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