混沌預(yù)編碼矩陣在OFDM-PON物理層保密通信中的應(yīng)用
發(fā)布時(shí)間:2022-01-22 15:38
近年來(lái),正交頻分復(fù)用技術(shù)(OFDM)由于各子載波間存在正交性、載波間干擾小、頻譜利用率高、系統(tǒng)復(fù)雜度低等一系列優(yōu)點(diǎn),越來(lái)越受到業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注,為下一代PON技術(shù)的發(fā)展提供了新的思路。然而,OFDM信號(hào)的峰均功率比(PAPR)較高,會(huì)引起光接收端的功率飽和、非線性失真等一系列問(wèn)題。同時(shí),考慮到PON技術(shù)在下行信號(hào)數(shù)據(jù)流中的廣播式結(jié)構(gòu)以及PON中子載波數(shù)目過(guò)于龐大,導(dǎo)致數(shù)據(jù)的傳輸及易收到非法用戶的攻擊,因此更需要考慮到物理層方面的加密技術(shù)。但是由于目前仍然缺乏有效的措施,如何加強(qiáng)物理層保密傳輸成為當(dāng)今的一大技術(shù)難點(diǎn)。而數(shù)字混沌自從問(wèn)世以來(lái),就因?yàn)槠湓诒C茴I(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)受到人們的廣泛關(guān)注。為了克服OFDM系統(tǒng)的上述缺陷,人們考慮將數(shù)字混沌技術(shù)和OFDM技術(shù)相結(jié)合,利用數(shù)字混沌創(chuàng)建巨大的密鑰空間,加強(qiáng)系統(tǒng)的安全性。本文在傳統(tǒng)的技術(shù)手段上,創(chuàng)新性地應(yīng)用混沌系統(tǒng),構(gòu)造新的混沌矩陣,并在理論研究的基礎(chǔ)上,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了該加密方案的可行性。包括以下幾部分研究工作:(1)在傳統(tǒng)的ZCMT矩陣加密算法中,引入混沌動(dòng)態(tài)改變傳統(tǒng)ZCMT矩陣的參數(shù)并進(jìn)行隨機(jī)行列置換,以此構(gòu)造基于混沌的動(dòng)態(tài)ZCMT矩陣,并利用混沌ZCM...
【文章來(lái)源】:上海交通大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:83 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
外光注入式互注入半導(dǎo)體激光器的理論模型
圖 1-3 利用夾持式光耦合實(shí)現(xiàn)耦合泄露實(shí)驗(yàn)的系統(tǒng)框圖[9]Fig.1-3 Block diagram of coupling experiment based on clipped-on fiber coupler如圖所示,我們利用 Mach-Zehnder 調(diào)制器,對(duì)傳輸速率為 10Gbit/s 的 NRZ號(hào)進(jìn)行調(diào)制,然后,在裸露的光纖上夾上上文提及的夾持式耦合器,我們可以現(xiàn),在輸出端,彎曲后的光纖功率發(fā)生了衰減,與此同時(shí),在泄露端,我們獲得
圖 2-2 一維 Logistic 映射函數(shù)的函數(shù)軌道圖[45]nction track of the one-dimention logistic mapping 們不難發(fā)現(xiàn),混沌的軌跡圖取決于系統(tǒng)的生變化,不是一直處于混沌狀態(tài);當(dāng)u 小于參數(shù)3.569 u 4時(shí),上面提到的一維混
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于四維混沌系統(tǒng)的OFDM同步算法[J]. 唐良瑞,左琪,崔維新. 通信學(xué)報(bào). 2010(01)
[2]增益可調(diào)半導(dǎo)體激光器混沌偏振延時(shí)雙反饋周期的控制方法[J]. 顏森林. 中國(guó)激光. 2009(02)
[3]多變量耦合實(shí)現(xiàn)雙環(huán)摻鉺光纖激光器混沌同步[J]. 楊磊,潘煒,羅斌,張偉利,江寧,周志,楊國(guó)標(biāo). 中國(guó)激光. 2008(07)
[4]光電混沌同步在高速光保密通信中的應(yīng)用[J]. 朱志偉,孟義朝,黃肇明. 光通信技術(shù). 2008(04)
[5]雙環(huán)摻鉺光纖激光器混沌控制產(chǎn)生周期脈沖及多周期現(xiàn)象研究[J]. 顏森林. 光子學(xué)報(bào). 2008(04)
[6]偏振態(tài)移位鍵控光混沌通信系統(tǒng)的保密性[J]. 方捻,王陸唐,郭淑琴,黃肇明. 光學(xué)學(xué)報(bào). 2006(06)
博士論文
[1]基于互注入半導(dǎo)體激光器的混沌同步系統(tǒng)研究[D]. 江寧.西南交通大學(xué) 2012
碩士論文
[1]光網(wǎng)絡(luò)物理層中的安全脆弱性與光混沌保密技術(shù)[D]. 陳祺煒.上海交通大學(xué) 2015
[2]光正交頻分復(fù)用系統(tǒng)同步技術(shù)研究[D]. 郝小勇.電子科技大學(xué) 2010
本文編號(hào):3602461
【文章來(lái)源】:上海交通大學(xué)上海市 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校
【文章頁(yè)數(shù)】:83 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【部分圖文】:
外光注入式互注入半導(dǎo)體激光器的理論模型
圖 1-3 利用夾持式光耦合實(shí)現(xiàn)耦合泄露實(shí)驗(yàn)的系統(tǒng)框圖[9]Fig.1-3 Block diagram of coupling experiment based on clipped-on fiber coupler如圖所示,我們利用 Mach-Zehnder 調(diào)制器,對(duì)傳輸速率為 10Gbit/s 的 NRZ號(hào)進(jìn)行調(diào)制,然后,在裸露的光纖上夾上上文提及的夾持式耦合器,我們可以現(xiàn),在輸出端,彎曲后的光纖功率發(fā)生了衰減,與此同時(shí),在泄露端,我們獲得
圖 2-2 一維 Logistic 映射函數(shù)的函數(shù)軌道圖[45]nction track of the one-dimention logistic mapping 們不難發(fā)現(xiàn),混沌的軌跡圖取決于系統(tǒng)的生變化,不是一直處于混沌狀態(tài);當(dāng)u 小于參數(shù)3.569 u 4時(shí),上面提到的一維混
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于四維混沌系統(tǒng)的OFDM同步算法[J]. 唐良瑞,左琪,崔維新. 通信學(xué)報(bào). 2010(01)
[2]增益可調(diào)半導(dǎo)體激光器混沌偏振延時(shí)雙反饋周期的控制方法[J]. 顏森林. 中國(guó)激光. 2009(02)
[3]多變量耦合實(shí)現(xiàn)雙環(huán)摻鉺光纖激光器混沌同步[J]. 楊磊,潘煒,羅斌,張偉利,江寧,周志,楊國(guó)標(biāo). 中國(guó)激光. 2008(07)
[4]光電混沌同步在高速光保密通信中的應(yīng)用[J]. 朱志偉,孟義朝,黃肇明. 光通信技術(shù). 2008(04)
[5]雙環(huán)摻鉺光纖激光器混沌控制產(chǎn)生周期脈沖及多周期現(xiàn)象研究[J]. 顏森林. 光子學(xué)報(bào). 2008(04)
[6]偏振態(tài)移位鍵控光混沌通信系統(tǒng)的保密性[J]. 方捻,王陸唐,郭淑琴,黃肇明. 光學(xué)學(xué)報(bào). 2006(06)
博士論文
[1]基于互注入半導(dǎo)體激光器的混沌同步系統(tǒng)研究[D]. 江寧.西南交通大學(xué) 2012
碩士論文
[1]光網(wǎng)絡(luò)物理層中的安全脆弱性與光混沌保密技術(shù)[D]. 陳祺煒.上海交通大學(xué) 2015
[2]光正交頻分復(fù)用系統(tǒng)同步技術(shù)研究[D]. 郝小勇.電子科技大學(xué) 2010
本文編號(hào):3602461
本文鏈接:http://sikaile.net/kejilunwen/wltx/3602461.html
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