【摘 要】
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随着通信技术的飞速发展,对于信息传输过程中信息安全性的要求越来越高。基于光学原理的数字图像加密技术,由于其能够产生的加密密钥的个数多,能够并行处理等优点,被广泛的使
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随着通信技术的飞速发展,对于信息传输过程中信息安全性的要求越来越高。基于光学原理的数字图像加密技术,由于其能够产生的加密密钥的个数多,能够并行处理等优点,被广泛的使用于现代数字图像传输的过程。基于光学干涉原理的图像加密技术,原理简单,易于实现,因此成为光学图像加密方法中经常使用的一种。但基于干涉原理的图像加密技术具有轮廓显现的隐患,即在未使用全部正确的加密相位版时,在解密图像中能够看出原始的加密前数字图像的一部分轮廓信息,使加密系统的安全性不能有效的得到保障。本文将以光学干涉图像加密技术的安全性为重点,讨论如何解决轮廓显现问题并使加密系统安全性进一步提升。首先,介绍了本课题的研究背景和意义,简单阐述了光学图像加密的发展历史。其次,介绍了不同的光学加密算法,先介绍传统的基于菲涅尔衍射的光学加密方法,随后提出改进的分数傅里叶变换与多参数傅里叶变换以增加密钥个数,提升其安全性。之后对轮廓显现现象进行分析,提出了二类减轻轮廓显现的方法,第一种方法只需要利用一个相位板与一个振幅板;第二种去轮廓方法,主要是增加相位板的个数,在改进算法简便性的同时,要尽量控制使用的相位板个数。通过使用此二种方法,解密后轮廓显现现象将被减轻或是彻底消除。最后,提出一种基于等模分解算法的光学加密系统,此种光学加密技术能够彻底消除轮廓显现现象,并在此基础上进一步增强光学加密的安全性和鲁棒性。通过计算机仿真实验,对上述方法的系统安全性进行验证,将恢复出的图像与初始图像对比,证明本文提出的几种光学图像加密算法及其改进方法是可行的,在未来,此几种方法有进一步研究的意义。
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