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光學加密技術在生物圖像處理中的應用研究

發(fā)布時間:2023-01-30 11:28
  光學加密技術可以快速并且并行處理二維圖像數據,同時在不同維度隱藏重要的信息,因此光學加密技術可以為生物信息保密提供多種密鑰維度。最傳統(tǒng)的加密技術就是雙隨機相位編碼技術,利用空間域和空間頻率域上的隨機相位板將輸入圖像編碼成白噪聲。雙隨機相位編碼系統(tǒng)的加密密鑰與解密密鑰具有相同特征,或者說加密過程與解密過程是一樣的,這在某種程度上,降低了系統(tǒng)的安全性。為了增加密鑰維度,科研人員又提出了基于菲涅耳變換、分數傅里葉變換的加密技術。菲涅耳變換和分數傅里葉變換中的傳播的距離和分數階可以作為光學系統(tǒng)額外的密鑰維度。這些額外的密鑰為非法攻擊者增加了難度,在某種程度上增加了系統(tǒng)的安全性。傅里葉變換,菲涅耳變換,分數傅里葉變換都屬于線性正則變換的范疇,線性正則變換可以通過二次相系統(tǒng)光學實現。Gyrator變換也被運用到光學加密技術中,其中旋轉角度參數為加密系統(tǒng)提供了額外的密鑰維度。在基于隨機相位編碼的基礎上,本文進行了以下幾個方面的研究:1、在光學外差掃描加密系統(tǒng)中,運用隨機相位板和虹膜密鑰,對最初的圖像進行加密和解密。通過非相干光照射,完整地保留了光場的相位和振幅信息。加密與解密的過程非常相似,一個重要... 

【文章頁數】:69 頁

【學位級別】:碩士

【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 緒論
    1.1 光學加密的研究現狀
    1.2 課題研究的目的和意義
    1.3 本論文的研究內容
    1.4 光學加密的理論基礎
        1.4.1 傅里葉變換
        1.4.2 平面波和球面波
        1.4.3 衍射理論
        1.4.4 理想薄透鏡的傅里葉變換
第二章 光學加密技術
    2.1 引言
    2.2 雙隨機相位加密技術
        2.2.1 加密
        2.2.2 解密
        2.2.3 數值仿真
    2.3 分數傅里葉變換加密技術
    2.4 菲涅耳變換加密技術
    2.5 線性正則變換加密技術
    2.6 本章小結
第三章 基于光學外差掃描的虹膜密鑰的光學加密
    3.1 引言
    3.2 加密過程
    3.3 解密過程
    3.4 仿真結果
    3.5 本章小結
第四章 基于干涉原理的相位恢復算法的圖像加密系統(tǒng)
    4.1 引言
    4.2 光學系統(tǒng)設計
    4.3 加密算法
    4.4 性能測試
    4.5 本章小結
第五章 基于發(fā)散照明和相位恢復算法的光學圖像加密
    5.1 引言
    5.2 基于相位恢復算法和發(fā)散照明的光學圖像加密技術
        5.2.1 加密與解密過程
        5.2.2 仿真的結果與分析
    5.3 基于相位恢復算法和超表面的光學圖像加密和認證
        5.3.1 基本原理
        5.3.2 結果與討論
    5.4 本章小結
第六章 總結
參考文獻
個人簡介
致謝


【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于相干疊加與模均等矢量分解的光學圖像加密算法[J]. 張博,龍慧,江沸菠.  電子與信息學報. 2018(02)
[2]雙隨機相位編碼光學加密系統(tǒng)的唯密文攻擊[J]. 彭翔,湯紅喬,田勁東.  物理學報. 2007(05)
[3]用渾沌序列構造相位列陣加密和解密光學圖象[J]. 張培琨,李育林,劉家英,忽滿利,劉繼芳,喬學光.  光子學報. 1998(11)



本文編號:3733022

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