CN110912699B - 一种基于浮动概率成型的光传输方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种基于浮动概率成型的光信号传输方法,包括以下步骤:比特数据进行16QAM调制后通过概率成型实现非均匀分布;设置初始密钥,该初始密钥通过两次混沌映射从而生成扰动因子,用扰动因子对16QAM符号进行扰动加密;然后将加密的16QAM符号调制到光上,同时与另一束光载波耦合后通过光电转换器转换成电信号并通过信道传输到接收端;接收端进行接收反向解密得到初始数据。本发明通过两次混沌映射分别生成密钥组和加密序列,再以加密序列作为扰动因子对概率成型处理后的16QAM符号进行概率扰动。实现一次一密的方式在降低系统发射功率的同时能够很好的保证传输信息的安全。
Description
技术领域
本发明属于信息加密技术领域,具体涉及一种基于浮动概率成型的光传输方法。
背景技术
由于通信技术的飞速发展,我们现在正处于一个数据量巨大的信息时代,在信息的海洋中生存与发展。随着信息数据的传输速率越来越快、传输的数据量也越来越大,人们对数据的安全性也越来越重视,比如国家机密、企业机密信息以及个人隐私信息,如果这些信息泄露,会损害我们的根本利益甚至导致国家安全得不到保障。因此在现实的信息传输中,对重要信息进行加密是不容忽视的步骤。而计算机技术与密码学技术的飞速发展,为信息安全领域的研究提供了许多有效的方法手段。人们通常从信息源和信息传播途径两个方面进行处理来保证信息安全传输,利用传统的密码学可以对数据实现很好的保密性。DES(Data Encryption Standard)作为传统密码体制的代表,其安全性立足于密钥和明文的长度,特别是随着计算机性能的飞速提高,被破解的概率也更高。目前最为安全的加密方式为“一次一密”,但是由于密钥在传递和分发上存在较大困难,因此不便于实现。
发明内容
本发明所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足,提供一种基于浮动概率成型的光传输方法。
为实现上述技术目的,本发明采取的技术方案为:
一种基于浮动概率成型的光信号传输方法,包括以下步骤:
步骤S1:比特数据进行串并变换由一路信号变为多路并行的信号,根据概率成型将该信号组合成16QAM符号信息,结合概率分布函数将16QAM符号信息与概率进行匹配实现非均匀分布,然后进行星座映射得到星座映射图;
步骤S2:设置初始密钥,该初始密钥通过第一次混沌映射生成第一加密序列,选取一组密钥再通过第二次混沌映射获得第二加密序列从而生成扰动因子;
步骤S3:用扰动因子对16QAM符号信息进行扰动加密得到浮动的16QAM符号信息,将该浮动的16QAM符号信息分为I/Q两路进入乘法器,分别余弦/正弦信号相乘,之后两路波形再通过加法器相加,获得加密后的16QAM加密信息;
步骤S4:完成加密后的16QAM加密信息经过数模转换器转化为模拟电信号,将该模拟电信号调制到光载波上,然后与另一束光载波耦合进单模光纤,然后通过光电转换器进行拍频转换成电信号,电信号以无线的形式传输到接收端。
步骤S5:接收端将电信号经过模数转换器转化为数字信号,然后将该数字信号再次分离成I/Q两路,再分别通过乘法器与余弦/正弦信号相乘,从而还原得到16QAM加密信息;
步骤S6:然后依次进行星座还原、星座解映射和并串变换得到初始比特数据。
为优化上述技术方案,采取的具体措施还包括:
上述的步骤S2具体为:
S21:设置初始密钥为(x0,μ),其中初始密钥中x0的取值范围在0~1之间,μ的取值范围在3.6~4之间;
S22:初始密钥(x0,μ)利用虫口模型进行第一次混沌映射产生第一加密序列{xn},选取第一加密序列中的数值计算得到加密参数序列,选取一组加密参数作为第二次映射的初始值,然后利用虫口模型进行第二次混沌映射产生第二加密序列,
第一次映射的虫口模型为:xn+1=μxn(1-xn),n从0开始迭代,完成映射后获得第一加密序列{xn},令Cn=xn+1,λn=3.6+xn+1/3,
第二次映射的虫口模型为:Kn+1=λKn(1-Kn),其中K0=Ci,λ=λi,n从0开始迭代
其中:(x0,μ)为初始密钥,{xn}为第一加密序列,({Cn}、{λn})为加密参数序列,(Ci、λi)为加密参数中的任意值,(K0,λ)为第二次映射的初始值,{Kn}为第二加密序列;
S23:选取第二加密序列中每个数小数点后第十位的值,对其四舍五入得到扰动因子,同时设定时间间隔为T,每隔T改变一次加密参数的选择,然后生成新的第二加密序列,根据该新第二加密序列得到新扰动因子;
上述的步骤S3具体为:利用扰动因子对16QAM符号信息进行扰动,使得概率成型的系数由V1变成了V2,然后系数V2使得16QAM符号信息发生了浮动变化,然后将浮动后的16QAM符号信息分为I路和Q路,其中I路通过乘法器与余弦信号相乘,Q路通过乘法器与正弦信号相乘,之后两路波形再通过加法器相加,获得16QAM加密信息。
上述的步骤S4具体为:
S41:完成加密后的16QAM加密信息通过数模转换器转化为模拟电信号,然后将该模拟电信号发送到调制器上,利用第一激光器产生的频率为f1的光载波将模拟电信号调制成光信号;
S42:该光信号与第二激光器产生的频率为f2的光载波通过耦合器耦合进单模光纤,然后传输到光电转换器;
S43:光电转换器进行拍频处理将光信号转换成频率为f的电信号,然后电信号通过无线网进行传输后到达接收端,其中:f=f2-f1,f1为第一激光器产生的光载波,f2为第二激光器产生的光载波。
上述的步骤S5具体为:接收端将接收的电信号通过模数转换器转化为数字信号,然后将该数字信号分离成I/Q两路,其中I路通过乘法器与余弦信号相乘,Q路通过乘法器与正弦信号相乘,从而还原得到16QAM加密信息。
上述的S6具体为:利用同一扰动因子对16QAM加密信息进行反向扰动解密得到初始的16QAM符号信息,然后将该16QAM符号信息进行星座解映射,将16QAM符号还原为比特数据,最后通过并串变换,将并行的多路比特数据还原成一路,恢复最原始的比特信息。
本发明的有益效果:
本发明一种基于浮动概率成型的光信号传输方法通过两次混沌映射,分别生成密钥组和加密序列,再以加密序列作为扰动因子对概率成型处理后的16QAM符号进行概率扰动。实现一次一密的方式在降低系统发射功率的同时能够很好的保证传输信息的安全。
附图说明
图1是本发明的系统流程框图;
图2是混沌映射示意图;
图3是加密序列生成示意图;
图4是密钥按时隙分配图;
图5是扰动因子对16QAM符号扰动示意图;
图6是扰动前后星座映射对比图;
图7是扰动因子扰动后概率成型的星座图;
图8是传输通信流程图;
图9是接受端星座图;
图10是正常接收与非法接收误码率对比图。
具体实施方式
以下结合附图对本发明的实施例作进一步详细描述。
如图1所示,为本发明一种基于浮动概率成型的光信号传输方法的流程工作图,图中以16QAM调制格式为例,对概率成型系数进行扰动,利用扰动后的概率成型系数对16QAM符号进行变换,从而实现扰动加密传输。
本发明的一种基于浮动概率成型的光信号传输方法的系统组件主要包括以下模块:密钥组生成、扰动因子生成、符号扰动模块、解密过程等模块。
一种基于浮动概率成型的光信号传输方法的流程为:首先比特数据进行串并变换由一路信号变为多路并行的信号,根据概率成型将该信号组合成16QAM符号信息,结合概率分布函数将16QAM符号信息与概率进行匹配实现非均匀分布,然后进行星座映射得到星座映射图;设置初始密钥,该初始密钥通过第一次混沌映射生成第一加密序列,选取一组密钥再通过第二次混沌映射获得第二加密序列从而生成扰动因子;用扰动因子对16QAM符号信息进行扰动加密得到得到浮动的16QAM符号信息,将该浮动的16QAM符号信息分为I/Q两路进入乘法器,分别余弦/正弦信号相乘,之后两路波形再通过加法器相加,获得加密后的16QAM加密信息;完成加密后的16QAM加密信息经过数模转换器转化为模拟电信号,将该模拟电信号调制到光载波上,然后与另一束光载波耦合进单模光纤,然后经过光电转换器进行拍频转换成电信号,电信号通过信道传输到接收端;接收端将电信号经过模数转换器转化为数字信号,然后将该数字信号再次分离成I/Q两路,再分别通过乘法器与余弦/正弦信号相乘,从而还原得到16QAM加密信息;然后依次进行星座还原、星座解映射和并串变换得到初始比特数据。
该信号传输过程中各模块的具体工作流程为:
一、密钥组生成
如图4所示,首先是初始比特数据进行进行串并变换由一路信号变为多路并行的信号,然后将每四个比特数据组合成一个字符,得到16QAM符号,然后根据分布匹配的原理,结合概率分布函数将16QAM符号信息与概率进行匹配,进行星座映射得到星座映射图,然后设置初始密钥为(x0,μ),其中初始密钥中x0的取值范围在0~1之间,μ的范围在3.6~4之间,然后对初始密钥利用虫口模型进行第一次混沌映射产生第一加密序列,选取第一加密序列中的数值计算得到加密参数序列,选取一组加密参数作为第二次映射的初始值,然后利用虫口模型进行第二次混沌映射产生第二加密序列,
第一次映射的虫口模型为:xn+1=μxn(1-xn),n从0开始迭代,完成映射后获得第一加密序列{xn},令Cn=xn+1,λn=3.6+xn+1/3,
第二次映射的虫口模型为:Kn+1=λKn(1-Kn),其中K0=Ci,λ=λi,n从0开始迭代
其中:(x0,μ)为初始密钥,{xn}为第一加密序列,({Cn}、{λn})为加密参数序列,(Ci、λi)为加密参数中的任意值,(K0,λ)为第二次映射的初始值,{Kn}为第二加密序列。
二、扰动因子生成
选取第二加密序列中每个数小数点后第十位的值,对其四舍五入得到扰动因子,同时设定时间间隔为T,每隔T改变一次加密参数B中数值的选择,利用该数值作为新的第二加密序列的参数生成新的第二加密序列,根据该第二加密序列得到新的扰动因子,扰动因子为元素为0或1的序列。
三、符号扰动模块
在本模块中,利用扰动因子对16QAM符号信息进行扰动,使得概率成型的系数由V1变成了V2,然后系数V2使得16QAM符号信息发生了浮动变化,如图6所示,对部分符号进行改变,使得部分信号点的位置改变,其在星座图上的表示如图7所示。由于符号的改变是对称变化,因此不会对概率成型处理后系统的发射功率造成影响。然后将浮动后的16QAM符号信息分为I路和Q路,其中I路通过乘法器与余弦信号相乘,Q路通过乘法器与正弦信号相乘,之后两路波形再通过加法器相加,获得16QAM加密信息。
四、信号传输
首先完成加密后的16QAM加密信息通过数模转换器转化为模拟电信号,然后将该模拟电信号发送到调制器上,利用第一激光器产生的频率为f1的光载波将模拟电信号调制成光信号;然后该光信号与第二激光器产生的频率为f2的光载波通过耦合器耦合进单模光纤,然后传输到光电转换器;光电转换器进行拍频处理将光信号转换成频率为f的电信号,然后电信号通过无线网进行传输后到达接收端。
五、解密过程
在接收端,同样需要扰动因子来对加密后的信息进行解密,其原理与加密过程相同。首先接收端将接收的电信号通过模数转换器转化为数字信号,然后将该数字信号分离成I/Q两路,其中I路通过乘法器与余弦信号相乘,Q路通过乘法器与正弦信号相乘,从而还原得到16QAM加密信息。然后利用同一扰动因子对16QAM加密信息进行反向扰动解密得到初始的16QAM符号信息,然后将该16QAM符号信息进行星座解映射,将16QAM符号还原为比特数据,最后通过并串变换,将并行的多路比特数据还原成一路,恢复最原始的比特信息。
在整个加密以及解密过程,数据发送以及接收双发所需要知道的只是一个初始密钥,然后加密序列以及扰动因子都是随时隙变化的,因此安全性很高。
以上仅是本发明的优选实施方式,本发明的保护范围并不仅局限于上述实施例,凡属于本发明思路下的技术方案均属于本发明的保护范围。应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理前提下的若干改进和润饰,应视为本发明的保护范围。
Claims (5)
1.一种基于浮动概率成型的光信号传输方法,其特征在于:包括以下步骤:
步骤S1:比特数据进行串并变换由一路信号变为多路并行的信号,根据概率成型将该信号组合成16QAM符号信息,结合概率分布函数将16QAM符号信息与概率进行匹配实现非均匀分布,然后进行星座映射得到星座映射图;
步骤S2:设置初始密钥,该初始密钥通过第一次混沌映射生成第一加密序列,选取一组密钥再通过第二次混沌映射获得第二加密序列从而生成扰动因子;
步骤S3:用扰动因子对16QAM符号信息进行扰动加密得到浮动的16QAM符号信息,将该浮动的16QAM符号信息分为I/Q两路进入乘法器,分别余弦/正弦信号相乘,之后两路波形再通过加法器相加,获得加密后的16QAM加密信息;
步骤S4:完成加密后的16QAM加密信息经过数模转换器转化为模拟电信号,将该模拟电信号调制到光载波上,然后与另一束光载波耦合进单模光纤,然后通过光电转换器进行拍频转换成电信号,电信号以无线的形式传输到接收端;
步骤S5:接收端将电信号经过模数转换器转化为数字信号,然后将该数字信号再次分离成I/Q两路,再分别通过乘法器与余弦/正弦信号相乘,从而还原得到16QAM加密信息;
步骤S6:然后依次进行星座还原、星座解映射和并串变换得到初始比特数据;
所述步骤S2具体为:
S21:设置初始密钥为(x0,μ),其中初始密钥中x0的取值范围在0~1之间,μ的取值范围在3.6~4之间;
S22:初始密钥(x0,μ)利用虫口模型进行第一次混沌映射产生第一加密序列{xn},选取第一加密序列中的数值计算得到加密参数序列,选取一组加密参数作为第二次映射的初始值,然后利用虫口模型进行第二次混沌映射产生第二加密序列,
第一次映射的虫口模型为:xn+1=μxn(1-xn),n从0开始迭代,完成映射后获得第一加密序列{xn},令Cn=xn+1,λn=3.6+xn+1/3,
第二次映射的虫口模型为:Kn+1=λKn(1-Kn),其中K0=Ci,λ=λi,n从0开始迭代,
其中:(x0,μ)为初始密钥,{xn}为第一加密序列,({Cn}、{λn})为加密参数序列,(Ci、λi)为加密参数中的任意值,(K0,λ)为第二次映射的初始值,{Kn}为第二加密序列;
S23:选取第二加密序列中每个数小数点后第十位的值,对其四舍五入得到扰动因子,同时设定时间间隔为T,每隔T改变一次加密参数的选择,然后生成新的第二加密序列,根据该第二加密序列得到扰动因子。
2.根据权利要求1所述的一种基于浮动概率成型的光信号传输方法,其特征在于:所述步骤S3具体为:利用扰动因子对16QAM符号信息进行扰动,使得概率成型的系数由V1变成了V2,然后系数V2使得16QAM符号信息发生了浮动变化,然后将浮动后的16QAM符号信息经过I/Q调制器分为I路和Q路,其中I路通过乘法器与余弦信号相乘,Q路通过乘法器与正弦信号相乘,之后两路波形再通过加法器相加,获得16QAM加密信息。
3.根据权利要求1所述的一种基于浮动概率成型的光信号传输方法,其特征在于:所述步骤S4具体为:
S41:完成加密后的16QAM加密信息通过数模转换器转化为模拟电信号,然后将该模拟电信号发送到调制器上,利用第一激光器产生的频率为f1的光载波将模拟电信号调制成光信号;
S42:该光信号与第二激光器产生的频率为f2的光载波通过耦合器耦合进单模光纤,然后传输到光电转换器;
S43:光电转换器进行拍频处理将光信号转换成频率为f的电信号,然后电信号通过无线网进行传输后到达接收端,其中:f=f2-f1,f1为第一激光器产生的光载波,f2为第二激光器产生的光载波。
4.根据权利要求1所述的一种基于浮动概率成型的光信号传输方法,其特征在于:所述步骤S5具体为:接收端将接收的电信号通过模数转换器转化为数字信号,然后将该数字信号分离成I/Q两路,其中I路通过乘法器与余弦信号相乘,Q路通过乘法器与正弦信号相乘,从而还原得到16QAM加密信息。
5.根据权利要求1所述的一种基于浮动概率成型的光信号传输方法,其特征在于:所述步骤S6具体为:利用同一扰动因子对16QAM加密信息进行反向扰动解密得到初始的16QAM符号信息,然后将该16QAM符号信息进行星座解映射,将16QAM符号还原为比特数据,最后通过并串变换,将并行的多路比特数据还原成一路,恢复最原始的比特信息。
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PB01 | Publication | ||
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SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
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GR01 | Patent grant | ||
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