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公开(公告)号:CN116320196A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202211317009.6
申请日:2022-10-26
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于Kramers–Kronig关系的数字全息光学多图像加密方法,涉及信息安全和信息光学技术领域。本发明主要包括加密过程和解密过程,加密过程:多路物光分别经过一定距离的菲涅尔衍射并经随机相位密钥调制后与参考光干涉,得到加密全息图。该加密全息图隐藏了原始图像的信息和原始图像的个数,在存储和传输过程中具有较高的安全性。解密过程:利用信号的解析性,直接从频谱的正频部分将物光项提取出来。与传统的基于离轴数字全息的图像加密方法相比,该方法能在频谱重叠的情况下实现对图像的解密,更大限度的提高空间带宽利用率。
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公开(公告)号:CN113704774B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202110769310.X
申请日:2021-07-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F21/60
Abstract: 本发明公开了一种基于编码孔径相关全息术的光学图像加密方法,属于信息安全和数字图像处理技术领域。采用相干光照明的光学图像加密方式,都会存在实验装置对准问题,以及对相干伪噪声很敏感。此外,其中一些系统涉及复值图像的记录和转换,这增加了光学实现的复杂性。本发明基于编码孔径相关全息术来实现图像的加解密过程,编码孔径相关全息术采用非相干光照明,使用四个不同的编码相位掩膜构建点扩散全息图增强图像的重建效果。在加密时采用点扩散函数增加加密速度。相比于其他非相干光照明的光学图像加密方式,本方法具有实验装置简单,重建质量好的优点。
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公开(公告)号:CN113505384A
公开(公告)日:2021-10-15
申请号:CN202110770116.3
申请日:2021-07-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F21/60
Abstract: 本发明公开了一种基于数字光学相位共轭技术的光学图像加密方法,涉及信息安全和信息光学技术领域。利用散射介质的散射作用,实现明文信息的加密;解密过程则采用相位共轭回放技术。在密钥均正确的情况下,采用四步相移干涉法计算出散斑场的相位,得到散射光的共轭光,再逆向通过散射介质,即可恢复出明文图像。该方案具有很高的鲁棒性,为解决互联网信息安全,特别是为光学图像加密方法提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN111934846B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202010686171.X
申请日:2020-07-16
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明属于信息安全和数字图像处理技术领域,主要改善了传统Arnold变换加密技术相邻像素相关性与置乱程度不高的问题。本发明采用的技术方案是基于分数阶傅里叶变换的多混沌Arnold图像加密,步骤如下:第一步,混沌随机序列的产生,生成Arnold变换的参数:由超混沌Lorenz与一维混沌Logistic系统产生随机序列,生成Arnold变换的变换矩阵的参数;第二步,图像的加密步骤:首先,对图像进行阶数为p1的分数阶傅里叶变换,然后借助改进的Arnold变换对图像进行置乱;最后对图像进行阶数为p2的分数阶傅里叶变换;第三步,图像的解密步骤:将得到的加密图像作与图像加密过程对称的逆运算得到解密图像;本发明利用混沌系统与分数阶傅里叶变换增强了密钥空间,提高了加密的安全性。
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公开(公告)号:CN113505384B
公开(公告)日:2022-09-20
申请号:CN202110770116.3
申请日:2021-07-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F21/60
Abstract: 本发明公开了一种基于数字光学相位共轭技术的光学图像加密方法,涉及信息安全和信息光学技术领域。利用散射介质的散射作用,实现明文信息的加密;解密过程则采用相位共轭回放技术。在密钥均正确的情况下,采用四步相移干涉法计算出散斑场的相位,得到散射光的共轭光,再逆向通过散射介质,即可恢复出明文图像。该方案具有很高的鲁棒性,为解决互联网信息安全,特别是为光学图像加密方法提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN113704774A
公开(公告)日:2021-11-26
申请号:CN202110769310.X
申请日:2021-07-07
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G06F21/60
Abstract: 本发明公开了一种基于编码孔径相关全息术的光学图像加密方法,属于信息安全和数字图像处理技术领域。采用相干光照明的光学图像加密方式,都会存在实验装置对准问题,以及对相干伪噪声很敏感。此外,其中一些系统涉及复值图像的记录和转换,这增加了光学实现的复杂性。本发明基于编码孔径相关全息术来实现图像的加解密过程,编码孔径相关全息术采用非相干光照明,使用四个不同的编码相位掩膜构建点扩散全息图增强图像的重建效果。在加密时采用点扩散函数增加加密速度。相比于其他非相干光照明的光学图像加密方式,本方法具有实验装置简单,重建质量好的优点。
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公开(公告)号:CN111934846A
公开(公告)日:2020-11-13
申请号:CN202010686171.X
申请日:2020-07-16
Applicant: 哈尔滨理工大学
Abstract: 本发明属于信息安全和数字图像处理技术领域,主要改善了传统Arnold变换加密技术相邻像素相关性与置乱程度不高的问题。本发明采用的技术方案是基于分数阶傅里叶变换的多混沌Arnold图像加密,步骤如下:第一步,混沌随机序列的产生,生成Arnold变换的参数:由超混沌Lorenz与一维混沌Logistic系统产生随机序列,生成Arnold变换的变换矩阵的参数;第二步,图像的加密步骤:首先,对图像进行阶数为p1的分数阶傅里叶变换,然后借助改进的Arnold变换对图像进行置乱;最后对图像进行阶数为p2的分数阶傅里叶变换;第三步,图像的解密步骤:将得到的加密图像作与图像加密过程对称的逆运算得到解密图像;本发明利用混沌系统与分数阶傅里叶变换增强了密钥空间,提高了加密的安全性。
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公开(公告)号:CN214310974U
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202023165152.7
申请日:2020-12-24
Applicant: 哈尔滨理工大学
IPC: G02B6/14
Abstract: 本实用新型提供一种LP01模式‑LP11全光纤模式转换器,具体实现模分复用技术的基模信号(LP01)向高阶模式(LP11)转换,属于光通信领域。整个装置包括:纤芯包层、单模光纤纤芯、多模光纤纤芯、少模光纤纤芯。通过从单模光纤纤芯注入基模信号(LP01),通过多模光纤激发输出高阶模式(LP11)。本实用新型应用于光通信模式复用技术,可以实现基模(LP01)向高阶模式(LP11)的转换;同样也能实现高阶模式(LP11)向基模信号(LP01)转换。本实用新型的优点是结构简单,能有效提高耦合效率。
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