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光电图像加密系统研究

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

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