摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 绪论 | 第10-14页 |
·光学加密方法的发展及其概况 | 第10-12页 |
·本课题研究的目的及意义 | 第12-13页 |
·本文研究的内容 | 第13-14页 |
第2章 基于分数傅立叶变换的光学加密方法的基本理论 | 第14-28页 |
·分数阶Fourier 变换的数学定义 | 第14-17页 |
·分数阶Fourier 变换的数学性质 | 第17-18页 |
·分数阶Fourier 变换的离散化算法 | 第18-22页 |
·基于FFT 的分解计算法 | 第19-20页 |
·分数阶Fourier 变换的直接离散化算法 | 第20-22页 |
·透镜实现分数阶Fourier 变换 | 第22-26页 |
·分数阶Fourier 变换的光学透镜实现原理 | 第22-25页 |
·用透镜实现分数阶Fourier 变换的两种方式 | 第25-26页 |
·二次渐变折射率介质实现分数阶Fourier 变换 | 第26-27页 |
·本章小结 | 第27-28页 |
第3章 随机相位加密和菲涅耳变换加密的研究 | 第28-44页 |
·双随机相位编码加密光学图像 | 第28-31页 |
·基本原理 | 第28-30页 |
·安全性能分析 | 第30页 |
·计算机模拟 | 第30-31页 |
·对双随机相位加密技术的改进 | 第31-35页 |
·用混沌序列构造相位列阵加密和解密光学图像 | 第32页 |
·联合变换相关器加密系统 | 第32-35页 |
·菲涅耳变换的光学定义 | 第35-40页 |
·基尔霍夫积分定理 | 第35-37页 |
·菲涅耳-基尔霍夫衍射公式 | 第37-38页 |
·菲涅耳变换公式 | 第38-40页 |
·基于菲涅耳变换的光学图像加密 | 第40-43页 |
·基本原理 | 第40-41页 |
·安全性能分析 | 第41-42页 |
·计算机模拟 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 分数阶Fourier 变换加密的研究 | 第44-58页 |
·基于FRT 的分频域编码技术 | 第44-47页 |
·基本原理 | 第44-45页 |
·安全性能分析 | 第45-46页 |
·计算机模拟 | 第46-47页 |
·基于迭代的FRT 的光学加密 | 第47-52页 |
·基本原理 | 第47-50页 |
·安全性能分析 | 第50页 |
·计算机模拟 | 第50-52页 |
·基于FRT 及三步相移干涉技术的光学加密 | 第52-57页 |
·基本原理 | 第52-55页 |
·安全性能分析 | 第55-56页 |
·计算机模拟 | 第56-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第5章 基于迭代分数阶Fourier 变换和菲涅耳变换的光学加密 | 第58-64页 |
·基本原理 | 第58-60页 |
·安全性能分析 | 第60页 |
·计算机模拟 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及承担的科研任务 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
作者简介 | 第71页 |