摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 光学图像加密研究现状 | 第14-21页 |
1.1.1 基于光学变换的加密术 | 第14-16页 |
1.1.2 基于全息干涉的加密术 | 第16-17页 |
1.1.3 基于位相恢复算法的加密术 | 第17-18页 |
1.1.4 光学多路复用加密术 | 第18-20页 |
1.1.5 光学非对称密钥加密术 | 第20-21页 |
1.2 光学图像认证研究现状 | 第21-22页 |
1.3 光学密码分析学研究现状 | 第22-24页 |
1.4 研究现状评述与分析 | 第24-25页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第25-26页 |
第2章 基于杨-顾恢复算法的光学非对称密钥编码 | 第26-45页 |
2.1 光学非对称密钥加密的经典实现方法 | 第26-30页 |
2.1.1 傅里叶频谱位相截取运算 | 第27-28页 |
2.1.2 安全漏洞及成因探讨 | 第28-30页 |
2.2 基于随机二值位相调制的非对称密钥编码体制 | 第30-36页 |
2.2.1 杨-顾恢复理论 | 第31-32页 |
2.2.2 加密原理 | 第32-36页 |
2.3 数值模拟以及光学实验验证结果 | 第36-44页 |
2.3.1 数值模拟结果 | 第37-41页 |
2.3.2 光学实验验证结果 | 第41-44页 |
2.4 光学非对称密码学的研究困境 | 第44页 |
2.5 本章小结 | 第44-45页 |
第3章 基于位相恢复算法的光学图像压缩加密技术 | 第45-65页 |
3.1 基于杨-顾算法实现位相复用的非对称多图像加密方案 | 第45-55页 |
3.1.1 基本原理 | 第46-49页 |
3.1.2 数值模拟 | 第49-54页 |
3.1.3 光学实验 | 第54-55页 |
3.2 基于误差减少位相恢复理论的光学图像压缩加密 | 第55-64页 |
3.2.1 基本原理 | 第56-59页 |
3.2.2 数值模拟 | 第59-64页 |
3.3 本章小结 | 第64-65页 |
第4章 基于位相恢复理论的干涉编码及其安全应用 | 第65-83页 |
4.1 经典图像干涉编码技术 | 第65-69页 |
4.1.1 图像编码原理 | 第66-67页 |
4.1.2 信息安全应用 | 第67-68页 |
4.1.3 安全漏洞简析 | 第68-69页 |
4.2 新型干涉编码技术 | 第69-74页 |
4.2.1 编码算法原理 | 第69-73页 |
4.2.2 安全的加密及认证过程 | 第73-74页 |
4.3 数值模拟验证 | 第74-81页 |
4.3.1 双图像编码仿真结果 | 第74-77页 |
4.3.2 加密应用的安全性测试 | 第77-79页 |
4.3.3 认证应用的安全性测试 | 第79-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-83页 |
第5章 基于双重纯位相相关的身份认证技术 | 第83-110页 |
5.1 传统光学纯位相相关识别方法及其身份认证应用 | 第83-88页 |
5.1.1 联合变换相关器 | 第83-85页 |
5.1.2 匹配滤波器 | 第85-86页 |
5.1.3 身份认证应用 | 第86-88页 |
5.2 传统纯位相相关认证系统的安全性分析 | 第88-94页 |
5.2.1 联合变换相关认证系统的已知明文攻击方案 | 第88-91页 |
5.2.2 匹配滤波相关认证系统的选择明文攻击方案 | 第91-93页 |
5.2.3 分析和讨论 | 第93-94页 |
5.3 双重纯位相相关识别认证技术 | 第94-100页 |
5.3.1 新型纯位相匹配滤波器 | 第94-98页 |
5.3.2 双重纯位相相关及身份认证应用 | 第98-100页 |
5.4 数值模拟验证 | 第100-104页 |
5.5 光学实验验证 | 第104-108页 |
5.6 本章小结 | 第108-110页 |
结论 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-122页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其他成果 | 第122-125页 |
致谢 | 第125-126页 |
个人简历 | 第126页 |