混沌通信实验报告.docx
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1、篇一:混沌通信实验仪实验操作步骤实验一:非线性电阻的伏安特性实验1 .实验目的:测绘非线性电阻的伏安特性曲线2 .实验装置:混沌通信实验仪。3 .实验对象:非线性电阻模块。4 .实验原理框图:图1非线性电阻伏安特性原理框图5 .实验方法:第一步:在混沌通信实验仪面板上插上跳线JOI、J02,并将可调电 压源处电位器旋钮逆时针旋转到头,在混沌单元1中插上非线性电阻 NRlo第二步:连接混沌通讯实验仪电源,打开机箱后侧的电源开关。面 板上的电流表应有电流显示,电压表也应有显示值。第三步:按顺时针方向慢慢旋转可调电压源上电位器,并观察混沌 面板上的电压表上的读数,每隔0. 2V记录面板上电压表和电流
2、表上的 读数,直到旋钮顺时针旋转到头。第四步:以电压为横坐标、电流为纵坐标用第三步所记录的数据绘算速度的不断提高,己使混沌特性退化现象大为减弱,混沌保密体制正 在走进实用化。混沌分形与高性能混沌流密码已是当今研究重要的课题:混沌密码研究主要包括:1 .利用单个或多个混沌系统产生伪随机序列作为密钥序列,实现对 原文的加密;2 .用明文或密钥作为混沌系统的初始条件或结构参数,通过混沌系 统合适的迭代次数产生密文。第一种方式对应于流密码,第二种方式对应于分组加密。由于混沌 序列是复杂的伪随机序列,它在构造复杂流密码极具大优势,且在保 密通信中应用这种非线性 序列,结构复杂,难以分析和预测,可以满 足
3、网络上数据安全传输和数字保密通信等领域的广泛需求.混沌流密码:当前主要加密方法对称分组密码算法:DES和AES公钥分组密码算法:RSA序列密码算法:流密码,反馈移位寄存器LSFR或NLSFR单向散列算法:不可逆Hash函数,MD5和SHAT、-2,用来身份识 别或完整性鉴定。混沌加密是新的有效方法与传统方法结合,妙用无穷!1976年美国学者提出的公钥密码体制克服了网络信息系统密钥管 理的困难,同时解决了数字签名问题,又可用于身份认证。基于混沌-分 形的密码理论的研 究成为当前混沌通信研究的另一个重要课题。流密码是单钥加密体制中对应于分组密码的一种重要加密技术,由 于其软硬件可实现性好、易于实现
4、同步通信及加密速度快,从一开始 提出便受到了广泛的关注,并相继制定了多种国际标准(A5/2、RC4、 MUGK SEAL、SNOW 及 SOBER等)。流密码除具有普适的对称加密应用外,目前广泛应用于GSM 移动通信、码分多址通信(CDMA)、GPS卫星定位系统等通信系统中。流 密码系统的核心设计部分是伪随机数发生器(PRNG):它决定了一个流 密码系统的安全性。流密码强度完全依赖于PRNG所生成密钥流的随机 性和不可预测性。混沌理论的发展为流密码加密提供了新思路,混沌 是非线性确定性系统产生的内在随机行为,在理想条件下时序具有无 限大的周期,具有类似高斯白噪声的统计特性。更重要的是,混沌系
5、统具有对初始值和参数极端敏感,长期行为的不可预测性,可提供巨大 的密钥空间,混沌映射的特点很好地满足加密系统的要求。从而混沌伪 随机序列正蓬勃发展。三、混沌伪随机序列的产生技术与应用实例鉴于混沌伪随机序列良好的安全性,近些年来,混沌伪随机序列已 经引起了研究人员的极大兴趣。各种伪随机序列产生算法也层出不穷, 目前市面上流行的主要有下面几类伪随机序列:L基于Logistic映射产生混沌二值序列,然后将所得序列进行函 数运算得到最终的伪随机序列;2.利用时空混沌系统生成实值序列,二进制化序列的小数部分生成 二值序列;3.基于三维Liu系统生成混沌序列,然后对序列进行改进从而生成 所需序列;4利用L
6、ogistic映射生成两个混沌实值序列,通过比较两序列值 的大小生成二值序列;5.最近刚刚提出的一种基于超混沌系统生成伪随机序列,超混沌是 一种特殊的混沌系统,具有两个或两个以上正的Lyapunov指数。这是 一种新的基于掺饵光纤激光器超混沌特性的伪随机二值序列。算法首先 多位量化混沌实值生成多个二值序列,然后对序列进行异或运算从而生成最终的混沌序列,有效避 免了计算机有限精度效应引起的序列短周期问题。前四种方法都是使用单一低维的混沌系统,保密系统来说并不总是 安全的,而且其中有些序列已经被成功的分析和破译了。然而对于第五 类密码,就目前而言是比较安全的,因为对混沌系统而言,正的Lyapuno
7、v 指数越多,表示系统的轨道不稳定的方向越多,其随机性就越强,因而 基于该系统生成的序列的安全性能就越强,就目前计算机的计算水平, 想要破译是相当困难的。具体的超混沌随机序列的产生算法可以见文献 【2】。有研究者使用这样的加密技术进行了图像的加密,其加密效果如下:篇三:超混沌掩盖法保密通信一、实验目的1 . 了解保密通信的重要性;2 .掌握掩盖法实现信号保密的基本原理;3 .掌握高阶超混沌信号产生原理;4 .掌握DSP或FPGA上具体实现方法。二、实验原理掩盖法实现信号保密原理就是将传输信号与伪随机信号相迭加,受 到放将接受到的加密信号去除伪随机信号可恢复出原始信号,在通信过 程需要保持信号同
8、步,而伪随机信号采用高阶超混沌发生器产生并经过 非线性转化获得。超混沌数学模型采用4阶Matsumoto-Chua-kobayashi模型:1010xx210. 70 x30004001.5x0xllx002g(xl, x3) 0x3100x40其中g为分段线性函数0. 23 (xlx31) xlx31g(xl, x3)0. 2 (xlx3) 1x1x310.23(xxl)xxll313有四个输出变量可供选择。非线性变换采用函数如下:en(t)g(zl, z2)klzlk2z2其中kk k2取整数,为非线性变换参数也是本加密方法的密钥,zl、z2为超混沌电路的任意两个输出变量。经过非线性变换后
9、的en(t) 作为混沌掩盖载波,不同于任何一个超混沌电路的输出信号 xi,il,2,3,4,而是它们的非线性变换,两个非线性信号经过非线性变 换后,产生了新的频率成分,显然信号复杂度更高了。三、实验步骤1 ,构造有限长度的信号序列(如语音信号),或由图像转化所整数型信号序列;2 .通过4阶Matsumoto-Chua-kobayashi模型产生超混沌序列;3 .将超混沌序列掩盖信号序列并获得加密信号序列,然后通过信道 传输出去;4 .接受方受到信号后采用超混沌信号序列去掩盖获得原信号序列;5 .将实现方案采用Mat lab或C语言编程并仿真正确;6 .在瑞泰DSP开发箱或周立功EDA开发箱进行
10、实际测试。四、实验结果及分析分析实验结果并提出如何改进建议,并完成实验报告。制非线性电阻的伏安特性曲线如图2所示。图2非线性电阻伏安特性曲线图第五步:找出曲线拐点,分别计算五个区间的等效电阻值。实验二:混沌波形发生实验1 .实验目的:调节并观察非线性电路振荡周期分岔现象和混沌现象。2 .实验装置:混沌通信实验仪、数字示波器1台、电缆连接线2根。3 .实验原理图:图3混沌波形发生实验原理框图4.实验方法:第一步:拔除跳线JOI、J02,在混沌通信实验仪面板的混沌单元1 中插上电位器W1、电容C1、电容C2、非线性电阻NR1,并将电位器W1 上的旋钮顺时针旋转到头。第二步:用两根Q9线分别连接示波
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