光电图像加密系统研究 | 第1-83页 |
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-20页 |
1.1 安全信息系统的光学技术概述 | 第11-12页 |
1.1.1 数据安全业的发展概况 | 第11页 |
1.1.2 采用光学技术的优点 | 第11-12页 |
1.2 采用光学技术实现的数据安全系统 | 第12-15页 |
1.2.1 采用光学技术实现的安全认证系统 | 第12-14页 |
1.2.1.1 Vander Lugt相关器 | 第12-13页 |
1.2.1.2 联合变换相关器 | 第13-14页 |
1.2.2 光学加密系统 | 第14-15页 |
1.3 采用双随机相位编码的光学图像加密技术的研究进展 | 第15-18页 |
1.4 本论文的研究工作 | 第18-20页 |
第二章 傅立叶变换域的光学图像加密方法 | 第20-33页 |
2.1 双随机相位编码的基本思想 | 第20-22页 |
2.1.1 双随机相位编码的数学描述 | 第20-21页 |
2.1.2 双随机相位编码图像的全息记录 | 第21-22页 |
2.2 双随机相位编码的光学图象加密方法的计算机仿真 | 第22-24页 |
2.3 在傅立叶变换域的两种典型的光学图像加密方法 | 第24-33页 |
2.3.1 基于偏振编码的光学图象加密 | 第24-29页 |
2.3.1.1 液晶空间光调制器实现偏振编码的物理机制 | 第25-28页 |
2.3.1.2 光学偏振编码的异或运算的实现 | 第28-29页 |
2.3.2 纯相位光学加密系统 | 第29-33页 |
2.3.2.1 相位图象的空间光调制器的实现 | 第29-31页 |
2.3.2.2 一种纯相位光学图像加密的原理 | 第31-33页 |
第三章 分数傅里叶变换域的光学图像加密方法 | 第33-53页 |
3.1 分数傅里叶变换及其光学实现 | 第34-43页 |
3.1.1 分数傅里叶变换的数学形式及其性质 | 第34-37页 |
3.1.1.1 分数傅里叶变换的定义 | 第34页 |
3.1.1.2 分数傅里叶变换的基本性质 | 第34-37页 |
3.1.2 菲涅耳衍射与分数傅立叶变换的关系 | 第37-41页 |
3.1.2.1 二维分数傅里叶变换的定义 | 第37-38页 |
3.1.2.2 自由空间的菲涅耳衍射 | 第38-41页 |
3.1.3 分数傅立叶变换的光学实现 | 第41-43页 |
3.1.3.1 Lohmann I型(单透镜系统) | 第41-42页 |
3.1.3.2 Lohmann II型(双透镜系统) | 第42页 |
3.1.3.3 基本光学单元组合的条件 | 第42-43页 |
3.2 快速分数傅立叶变换算法 | 第43-48页 |
3.2.1 一维的快速分数傅立叶变换算法 | 第43-45页 |
3.2.2 二维的快速分数傅里叶变换算法 | 第45-46页 |
3.2.3 快速分数傅里叶变换的计算实例 | 第46-48页 |
3.3 采用分数傅立叶变换的光学图像加密方法 | 第48-53页 |
3.3.1 分数傅立叶变换光学图像加密方法的基本原理 | 第48-50页 |
3.3.2 分数傅立叶变换光学图像加密的数字仿真 | 第50-51页 |
3.3.3 分数傅立叶变换光学图像加密方法的性能分析 | 第51-53页 |
第四章 基于变形分数傅立叶变换的光学图像加密方法 | 第53-61页 |
4.1 变形分数傅立叶变换的数学定义 | 第53-54页 |
4.2 变形分数傅立叶变换的光学实现方法 | 第54页 |
4.3 变形分数傅立叶变换的光学图像加密光路的设计 | 第54-57页 |
4.4 数字仿真 | 第57-59页 |
4.6 性能分析 | 第59-61页 |
第五章 光电图像加密实验系统 | 第61-72页 |
5.1 实验系统的组成 | 第61-66页 |
5.1.1 实验系统的光路 | 第61-62页 |
5.1.2 实验系统主要器件的选择 | 第62-66页 |
5.2 已经完成的实验 | 第66-72页 |
5.2.1 联合变换相关识别实验 | 第66-68页 |
5.2.2 计算傅里叶变换全息实验 | 第68-70页 |
5.2.3 光学全息数字再现实验 | 第70-72页 |
第六章 结论与展望 | 第72-75页 |
6.1 本论文的结论 | 第72-73页 |
6.2 展望——后面的工作 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
攻读硕士学位期间完成的科研论文 | 第82-83页 |