Impulsowy generator chaotyczny oparty na klasycznym obwodzie Chuy
##plugins.themes.bootstrap3.article.sidebar##
Numer Tom 15 Nr 1 (2025)
-
Statystyczna wiarygodność decyzji o wadliwości kontrolowanego procesu
Yevhen Volodarskyi, Oleh Kozyr, Zygmunt Warsza5-9
-
Impulsowy generator chaotyczny oparty na klasycznym obwodzie Chuy
Volodymyr Rusyn, Andrii Samila, Bogdan Markovych, Aceng Sambas, Christos Skiadas, Milan Guzan10-14
-
Stabilność metaheurystycznych regulatorów PID w fotowoltaicznych mikrosieciach prądu stałego
Elvin Yusubov, Lala Bekirova15-21
-
Integracja symulacji numerycznej i danych eksperymentalnych dla ulepszonego monitorowania stanu konstrukcji mostów
Om Narayan Singh, Kaushik Dey22-26
-
Zastosowanie programowania wieloagentowego do modelowania zmian lepkości wsadu w produkcji alkoholu
Larysa Gumeniuk, Ludmyla Markina, Viktor Satsyk, Pavlo Humeniuk, Anton Lashch27-32
-
Stochastyczna algebra interwałowa opisująca procesy inteligentnej fabryki
Piotr Dziurzanski, Konrad Kabala, Agnieszka Konrad33-38
-
Rozwój w konserwacji paneli słonecznych: przegląd systemów automatycznego czyszczenia z kurzu opartych na Internecie rzeczy
Balamurugan Rangaswamy, Ramasamy Nithya39-44
-
Zmodyfikowany cosinus-kwadratowy model odbicia światła
Oleksandr Romanyuk, Volodymyr Lytvynenko, Yevhen Zavalniuk45-48
-
Analiza porównawcza urządzeń do magazynowania energii z użyciem akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych i sodowo-jonowych
Huthaifa A. Al_Issa, Mohamed Qawaqzeh, Lina Hani Hussienat, Ruslan Oksenych, Oleksandr Miroshnyk, Oleksandr Moroz, Iryna Trunova, Volodymyr Paziy, Serhii Halko, Taras Shchur49-54
-
Badania przetwornika DC-AC z mikrokontrolerem sterującym częstotliwością inwertera
Anatolii Tkachuk, Mykola Polishchuk, Liliia Polishchuk, Serhii Kostiuchko, Serhii Hryniuk, Liudmyla Konkevych55-61
-
Aparat matematyczny do znajdowania optymalnej konfiguracji bezpiecznej sieci komunikacyjnej z określoną liczbą abonentów
Wolodymyr Khoroshko, Yuliia Khokhlachova, Oleksandr Laptiev, Al-Dalvash Ablullah Fowad62-66
-
Krytyczne aspekty cyberbezpieczeństwa w celu poprawy ochrony infrastruktury cyfrowej przedsiębiorstwa
Roman Kvуetnyy, Volodymyr Kotsiubynskyi, Serhii Husak, Yaroslav Movchan, Nataliia Dobrovolska, Sholpan Zhumagulova, Assel Aitkazina67-72
-
Modyfikacja algebraicznego dekodera Petersonа
Dmytro Mogylevych, Iryna Kononova, Liudmyla Pogrebniak, Kostiantyn Lytvyn, Igor Gyrenko73-78
-
Opracowanie modelu obliczania rozmycia współczynników precyzji globalnego systemu nawigacji w danym punkcie przestrzeni
Oleksandr Turovsky, Nazarii Blazhennyi, Roman Vozniak, Yana Horbachova, Kostiantyn Horbachov, Nataliia Rudenko79-87
-
Ekspert agenta AI z opcją LLM do zarządzania operacjami misji
Sobhana Mummaneni, Syama Sameera Gudipati, Satwik Panda88-94
-
Przegląd systemów operacyjnych stosowanych w bezzałogowych statkach powietrznych
Viktor Ivashko, Oleh Krulikovskyi, Serhii Haliuk, Andrii Samila95-100
-
Optymalizacja metod uczenia maszynowego do deanonimizacji w sieciach społecznościowych
Nurzhigit Smailov, Fatima Uralova, Rashida Kadyrova, Raiymbek Magazov, Akezhan Sabibolda101-104
-
Skuteczne wykrywanie deepfake'ów przy użyciu sieci Long Short-Term Memory do autentykacji wideo
Ravi Kishan Surapaneni, Hameed Syed, Harshitha Kakarala, Venkata Sai Srikar Yaragudipati105-108
-
Wykrywanie trendów regionalnych na podstawie danych z Twittera w czasie rzeczywistym w celu analizy nastrojów, kontekstu, sieci i czasu
Mousumi Hasan, Mujiba Shaima, Quazi Saad ul Mosaher109-116
-
Opracowanie modelu poprawy niezawodności konserwacji zapobiegawczej urządzeń medycznych
Khalid Musallam Alahmadi, Essam Rabea Ibrahim Mahmoud, Fitrian Imaduddin117-124
-
Wyjaśnialna sztuczna inteligencja do wykrywania raka płuc
Vinod Kumar R S, Bushara A R, Abubeker K M, Smitha K M, Abini M A, Jubaira Mammoo, Bijesh Paul125-130
-
Projektowanie i wdrożenie systemu detekcji żył w celu zwiększenia dokładności pobierania krwi
Omar Boutalaka, Achraf Benba, Sara Sandabad131-134
-
Cechy metrologiczne do określania stężenia cholesterolu, trójglicerydów i fosfolipidów w celu wykrywania łuszczycy
Ivan Diskovskyi, Yurii Kachurak, Orysya Syzon, Marta Kolishetska, Bogdan Pinaiev, Oksana Stoliarenko135-138
-
Opracowanie aplikacji mobilnej do badania zaburzeń motoryki małej
Marko Andrushchenko, Karina Selivanova, Oleg Avrunin, Alla Kraievska, Orken Mamyrbayev, Kymbat Momynzhanova139-143
-
Sztuczna inteligencja w edukacji: symulacje oparte na ChatGPT w przygotowaniu nauczycieli
Marina Drushlyak, Tetiana Lukashova, Volodymyr Shamonia, Olena Semenikhina144-152
-
CKSD: kompleksowa baza danych kurdyjsko-sorani
Jihad Anwar Qadir, Samer Kais Jameel, Wshyar Omar Khudhur, Kamaran H. Manguri153-156
Archiwum
-
Tom 16 Nr 2
2026-06-30 27
-
Tom 16 Nr 1
2026-03-30 27
-
Tom 15 Nr 4
2025-12-20 27
-
Tom 15 Nr 3
2025-09-30 24
-
Tom 15 Nr 2
2025-06-27 24
-
Tom 15 Nr 1
2025-03-31 26
-
Tom 14 Nr 4
2024-12-21 25
-
Tom 14 Nr 3
2024-09-30 24
-
Tom 14 Nr 2
2024-06-30 24
-
Tom 14 Nr 1
2024-03-31 23
-
Tom 13 Nr 4
2023-12-20 24
-
Tom 13 Nr 3
2023-09-30 25
-
Tom 13 Nr 2
2023-06-30 14
-
Tom 13 Nr 1
2023-03-31 12
-
Tom 11 Nr 4
2021-12-20 15
-
Tom 11 Nr 3
2021-09-30 10
-
Tom 11 Nr 2
2021-06-30 11
-
Tom 11 Nr 1
2021-03-31 14
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Authors
Abstrakt
W artykule przedstawiono realizację obwodu impulsowego generatora chaotycznego, który może być stosowany w nowoczesnych cyfrowych systemach telekomunikacyjnych do maskowania i deszyfrowania informacji. Generator ten bazuje na klasycznym obwodzie Chuy. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowej nieliniowego elementu realizującego chaotyczne zachowanie klasycznego obwodu Chuy. Do modelowania wykorzystano nowoczesne oprogramowanie MultiSim. Uzyskano również takie podstawowe wyniki jak atraktor chaotyczny i rozkłady czasowe sygnałów.
Słowa kluczowe:
Bibliografia
[1] Chua L. O.: Chua’s Circuit: An overview ten years later. Journal of Circuits, Systems and Computers 04(02), 1994, 117–159 [https://doi.org/10.1142/s0218126694000090].
[2] Chua L. et al.: The double scroll family. IEEE Transactions on Circuits and Systems 33(11), 1986, 1072–1118 [https://doi.org/10.1109/tcs.1986.1085869].
[3] Cruz J. M., Chua L. O.: An IC chip of Chua’s Circuit. IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Analog and Digital Signal Processing 40(10), 1993, 614–625 [https://doi.org/10.1109/82.246162].
[4] Kennedy M. P.: Robust op amp realization of Chua’s Circuit. Frequenz 46(3–4), 1992, 66–80 [https://doi.org/10.1515/freq.1992.46.3-4.66].
[5] Kopp M. I. et al.: Chaotic dynamics of magnetic fields generated by thermomagnetic instability in a nonuniformly rotating electrically conductive fluid. Journal of Physical Studies 27(2), 2023, 2403 [https://doi.org/10.30970/jps.27.2403].
[6] Kopp M., Kopp A.: A new 6D chaotic generator: Computer modelling and circuit design. International Journal of Engineering and Technology Innovation 12(4), 2022, 288–307 [https://doi.org/10.46604/ijeti.2022.9601].
[7] Kopp M., Samuilik I.: A New 6D Two-wing Hyperchaotic System: Dynamical Analysis, Circuit Design, and Sinchronization. Chaos Theory and Applications 6(4), 2024, 273–283 [https://doi.org/10.51537/chaos.1513080].
[8] Kopp M. I., Samuilik I.: Chaotic dynamics of a new 7D memristor-based generator: computer modeling and circuit design. Mathematical Modeling and Computing 12(1), 2025, 116–131 [https://doi.org/10.23939/mmc2025.01.116].
[9] Mamat A. R. et al.: Color image encryption using chaotic-based cryptosystem. Mathematical Modeling and Computing 11(3), 2024, 883–892 [https://doi.org/10.23939/mmc2024.03.883].
[10] Matsumoto T.: A chaotic attractor from Chua’s Circuit. IEEE Transactions on Circuits and Systems 31(12), 1984, 1055–1058 [https://doi.org/10.1109/tcs.1984.1085459].
[11] Mokin B. et al.: The synthesis of mathematical models of nonlinear dynamic systems using Volterra integral equation. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 12(2), 2022, 15–19 [https://doi.org/10.35784/iapgos.2947].
[12] Mokni K. et al.: Complex Dynamics and chaos control in a nonlinear discrete prey-predator model. Mathematical Modeling and Computing 10(2), 2023, 593–605 [https://doi.org/10.23939/mmc2023.02.593].
[13] Nuñez-Perez J.-C. et al.: Maximizing the chaotic behavior of fractional order Chen system by evolutionary algorithms. Mathematics 9(11), 2021, 1194 [https://doi.org/10.3390/math9111194].
[14] Papadopoulou M. S. et al.: Diverse implementations of the Lorenz system for teaching non-linear chaotic circuits. 9th International Conference on Information, Communication and Networks (ICICN) 9, 2021, 416–420 [https://doi.org/10.1109/icicn52636.2021.9674018].
[15] Rodríguez-Muñoz J. D. Et al.: Chaos-based authentication of encrypted images under MQTT for IoT protocol. Integration 102, 2025, 102378 [https://doi.org/10.1016/j.vlsi.2025.102378].
[16] Rusyn V., Skiadas C. H.: Threshold method for control of chaotic oscillations. Springer Proceedings in Complexity, 2020, 217–229 [https://doi.org/10.1007/978-3-030-39515-5_18].
[17] Rusyn V. et al.: Computer modelling, analysis of the main information properties of memristor and its application in secure communication system. CEUR Workshop Proceedings 3702, 2024, 216–225.
[18] Sidanchenko V. V, Gusev O. Yu: Research on stochastic properties of time series data on chemical analysis of Cast Iron. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu 4, 2024, 135–140 [https://doi.org/10.33271/nvngu/2024-4/135].
[19] Singh P. K. et al.: An efficient and lightweight image encryption technique using Lorenz chaotic system. Mathematical Modeling and Computing 11(3), 2024, 702–709 [https://doi.org/10.23939/mmc2024.03.702].
[20] Slyusarenko Yu. V. et al.: Nonlinear Dynamics of kinetic fluctuations and quasi-linear relaxation in plasma. Mathematical Modeling and Computing 10(2), 2023, 421–434 [https://doi.org/10.23939/mmc2023.02.421].
[21] Sokil B. I. et al.: Method of normal oscillations and substantiation of the choice of parameters for certain nonlinear systems with two degrees of freedom. Mathematical Modeling and Computing 10(3), 2023, 927–934 [https://doi.org/10.23939/mmc2023.03.927].
[22] Voliansky R., Sadovoi A.: Chua’s circuits interval synchronization. 4th International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications. Science and Technology (PIC S&T), 2017, 439–443 [https://doi.org/10.1109/infocommst.2017.8246434].
[23] Voliansky R. et al.: Transformation of 3-D jerk chaotic system into parallel form. 2018 International Symposium on Advanced Intelligent Informatics (SAIN) 1, 2018, 179–184 [https://doi.org/10.1109/sain.2018.8673346].
[24] Voliansky R. et al.: Chaotic time-variant dynamical system. 15th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), 2020, 606–609 [https://doi.org/10.1109/tcset49122.2020.235503].
[25] Voliansky R. et al. Chua’s circuit with Nonlinear Energy Storages and its synchronization. IEEE International Conference on Information and Telecommunication Technologies and Radio Electronics (UkrMiCo) 870, 2023, 1–6 [https://doi.org/10.1109/ukrmico61577.2023.10380417].
[26] Vorobets H. et al.: Features of synthesis and statistical properties of the modified stream encoder with dynamic key correction. 9th International Conference on Dependable Systems, Services and Technologies (DESSERT) 4, 2018, 153–158 [https://doi.org/10.1109/dessert.2018.8409118].
[27] Vorobets H. et al.: Self-reconfigurable cryptographical coprocessor for data streaming encryption in tasks of telemetry and the internet of things. 9th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS) 9, 2017, 1117–1120 [https://doi.org/10.1109/idaacs.2017.8095259].
[28] Wongsa W. et al.: An adaptive differential evolution algorithm with a bound adjustment strategy for solving nonlinear parameter identification problems. Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska 14(2), 2024, 119–126 [https://doi.org/10.35784/iapgos.5684].
[29] Zala A. et al.: Evaluating atrial fibrillations through strange attractors dynamics. General physiology and biophysics 40(5), 2021, 377–386 [https://doi.org/10.4149/gpb_2021016].
[30] Zemlianukhina H. et al.: Modeling and simulating of Duffing pendulum in the moved coordinate system. CEUR Workshop Proceedings 3917, 2024, 120–130.
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Abstract views: 419
Downloads: 522

