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基于数字全息的光学图像加密技术的研究

中文摘要第1-7页
英文摘要第7-8页
第1章 绪论第8-13页
 1.1 加密技术概述第8页
 1.2 光学图像加密技术第8-12页
  1.2.1 光学加密系统第9-10页
  1.2.2 几种改善方案第10-12页
   (1) 二次相位加密系统第10-11页
   (2) 应用衍射光学元件的光学图像加密技术第11页
   (3) 基于数字全息的相位加密系统第11-12页
 1.3 本论文主要工作及安排第12-13页
第2章 光学图像加密的相关理论与技术第13-23页
 2.1 二维光学傅里叶变换的基本特性及光学实现第13-14页
 2.2 分数傅里叶变换理论第14-18页
  2.2.1 分数傅里叶变换的定义和基本性质第15-16页
  2.2.2 实现分数傅里叶变换的第一类基本光学单元第16页
  2.2.3 实现分数傅里叶变换的第二类基本光学单元第16-17页
  2.2.4 分数傅里叶变换的物理意义第17-18页
 2.3 像素置乱技术及其光学实现第18-21页
  2.3.1 像素置乱原理第18-19页
  2.3.2 光纤像素置乱器第19-20页
  2.3.3 关于光纤像素置乱器分辨率的讨论第20-21页
 2.4 MATLAB语言简介第21-22页
 2.5 本章小结第22-23页
第3章 基于傅里叶变换的加密法的基本原理及数值模拟第23-37页
 3.1 双随机相位编码技术第23-30页
  3.1.1 双随机相位加密和解密的基本原理及其数值模拟第23-25页
  3.1.2 部分加密图像用于解密的理论分析及数值模拟第25-26页
  3.1.3 解密图像的信噪比第26-28页
  3.1.4 频域中相位掩模板有横向位移时加密图像的解密第28-30页
 3.2 基于像素置乱技术的多重双随机相位加密法原理第30-34页
 3.3 全相位编码技术第34-36页
 3.4 本章小结第36-37页
第4章 基于分数傅里叶变换的加密法的基本原理及其数值模拟第37-51页
 4.1 多重分数傅里叶变换加密法第37-40页
 4.2 基于像素置乱技术的多重分数傅里叶加密法第40-45页
  4.2.1 基于像素置乱技术的多重分数傅里叶加密法的基本原理第40-42页
  4.2.2 像素置乱对解密图像的影响第42-43页
  4.2.3 不同分数傅里叶变换级次对解密图像的影响第43-44页
  4.2.4 解密图像的相对误差和解密重数第44-45页
  4.2.5 密钥和保密性第45页
 4.3 彩色图像加密法第45-50页
  4.3.1 彩色图像的合成与分解第45-46页
  4.3.2 彩色图像的加密与解密原理第46-47页
  4.3.3 彩色图像的光学加密系统第47-49页
  4.3.4 彩色图像加密的模拟结果第49-50页
 4.4 本章小结第50-51页
第5章 光学加密系统及其空间带宽积第51-62页
 5.1 维格纳分布函数及其空间带宽积第51-53页
 5.2 线性正则变换及其空间带宽积第53-56页
 5.3 随机相位掩模板及其空间带宽积第56-58页
 5.4 置乱变换及其空间带宽积第58-59页
 5.5 光学加密系统及其空间带宽积第59-61页
  5.5.1 二次相位加密系统第59-61页
  5.5.2 基于像素置乱技术的多重双随机相位加密法第61页
 5.6 本章小结第61-62页
第6章 结论与展望第62-64页
 6.1 本文总结第62页
 6.2 今后工作建议第62-64页
参考文献第64-67页
攻读硕士学位期间完成的学术论文第67-68页
致谢第68-69页

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