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文檔簡介
1、隨著社會的發(fā)展,計算機(jī)和互聯(lián)網(wǎng)把人們帶入了信息時代,但是信息安全問題也日益嚴(yán)重。傳統(tǒng)的加密主要是利用計算機(jī)和數(shù)字信號處理器等電子手段來實現(xiàn)加密的。但這些方法受到速度和成本的限制。光學(xué)加密以并行性、高速度、信息容量大、密鑰空間大、多加密維度等優(yōu)點成為信息安全中一個重要的領(lǐng)域。
在我們的實際生活中,看到的絕大多數(shù)是三維物體,研究三維物體加密解密對于實際三維物體信息安全具有重要作用。本文對傅里葉變換理論、分?jǐn)?shù)傅里葉變換理論、菲涅耳衍
2、射理論及菲涅耳全息進(jìn)行了簡單的介紹,在此基礎(chǔ)上提出了三種加密技術(shù),對這些技術(shù)原理進(jìn)行了分析和光學(xué)實驗驗證。
本文主要研究內(nèi)容如下:
1.提出一種基于傅里葉變換的三維物體數(shù)字全息光學(xué)加密技術(shù),組建了相應(yīng)的光學(xué)實驗光路。首先分別拍攝含有物體信息數(shù)字加密全息圖和密鑰信息的數(shù)字全息圖并分別對其進(jìn)行傅里葉變換,然后通過對兩幅全息圖進(jìn)行頻域濾波處理,消除零級像和共軛像,利用處理結(jié)果進(jìn)行逆傅里葉變換得到三維物體的再現(xiàn)像,從而實現(xiàn)了
3、實際三維物體的加密。光學(xué)實驗證明了該方法的可行性。通過分析該加密系統(tǒng)的抗裁剪和抗噪聲的魯棒性,可以得出減少噪聲可以提高系統(tǒng)的抗裁剪和抗噪聲的魯棒性。
2.提出一種基于分?jǐn)?shù)傅里葉變換的三維物體數(shù)字全息光學(xué)加密技術(shù)。通過頻譜濾波的方法提取有用信息,通過計算機(jī)計算再現(xiàn)物體的信息。光學(xué)實驗證明了只有在兩個密鑰和分?jǐn)?shù)級都正確的情況下才能正確解密。分析了該加密系統(tǒng)的抗裁剪和抗噪聲的魯棒性?;诜?jǐn)?shù)傅里葉的數(shù)字全息加密技術(shù)比基于傅里葉的數(shù)字
4、全息加密技術(shù)多了一重密鑰,即分?jǐn)?shù)階次。此方法提高了系統(tǒng)的安全性。
3.提出一種基于菲涅耳變換的三維物體數(shù)字全息加密技術(shù)。對拍攝含有物體信息數(shù)字加密全息圖和密鑰信息的數(shù)字全息圖進(jìn)行傅里葉變換,進(jìn)行頻域濾波處理,利用處理結(jié)果進(jìn)行逆傅里葉變換得到三維物體的光場信息,通過菲涅耳衍射計算得到物體的再現(xiàn)像,從而實現(xiàn)了實際三維物體的三維解密。分析了該加密系統(tǒng)的抗裁剪和抗噪聲的魯棒性。該方法增加了一重密鑰,即衍射距離,提高了系統(tǒng)的安全性。并且
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