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相似文献
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1.
一种无线语音混沌保密通信系统的设计与实现   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了实现对混沌加密语音信号的无线传输和解密回放,在由DSP芯片TMS320VC5509A、无线射频芯片nRF24L01和音频编解码芯片TLV320AIC23构成的系统硬件平台上,采用Euler算法对连续Lorenz混沌系统进行离散化处理,产生出用于加密和解密的混沌数字序列。对加密后的语音信号进行了无线传输的实验,接收端能够将收到的加密语音信号解密回放,实现了语音信号的无线混沌保密通信。  相似文献   

2.
为了减少语音的加密数据量,在此提出一种基于压缩编码和混沌加密的语音加密方案。采用先编码后加密的实现方法,语音编码算法采用AAC低复杂度编码算法,加密算法采用二维猫映射算法,在ARM9硬件平台下的实现结果表明AAC编码压缩比为18∶1,猫映射加解密算法执行效率快,解密后无失真,实验结论证实该方案是可行的。在此将音频压缩算法与混沌加密结合起来,在不影响语音音质和加密效果的前提下减少了加密运算的数据量以及最终加密文件的大小,缩短了加解密语音数据所花费的时间,减少了语音保密通信所需要的带宽。  相似文献   

3.
一种基于混沌系统的窄带超低速语音加密算法   总被引:1,自引:1,他引:0  
朱晓晶  李晔  崔慧娟  唐昆 《现代电子技术》2010,33(7):128-130,134
为了在极低通信速率信道中实现保密语音通信,在北大西洋公约组织的0.6 Kb/s增强型混合激励线性预测声码器算法基础上,提出了基于混沌映射的保密通信算法。算法利用两个Logistic方程产生混沌序列,对声码器码流进行置换和移位。最后对该加密语音通信系统进行了仿真测试。测试结果证明,系统方案切实可行,产生的密钥空间大,能够实现加密强度较高的语音保密通信。  相似文献   

4.
提出了一种利用时空混沌同步的随机密钥的数字保密通信方案,时空混沌输出作为加密和解密的钥匙序列,混沌驱动信号与密文序列混合传输,在接收端解密前首先恢复混沌驱动信号,然后恢复时空混沌加密序列。最后的仿真实验结果证明了该方案的合理性。  相似文献   

5.
在目前的电子信息保密通信传输链加密工作中,常常使用电路混沌作为数据加密法,但电路混沌对电路高衰变存在限制,在通信传输中存在吞吐量不足问题。因此提出新的电子信息保密通信传输链加密方法。首先定义完美保密性,通过加密密钥完成信息保密,同时采用半导体激光器来代替传统电路混沌,建立激光混沌模型,实现电子信息保密通信传输链的加密。为验证改进方法的有效性,设计仿真实验,在不同的发射功率和保密中断概率下对比不同方法加密性能。实验结果得出,所提方法吞吐量更多,性能更好,具有应用有效性。  相似文献   

6.
随着网络和多媒体技术的快速发展,信息安全技术成为了人们关注的一个热点课题。图像视频信息保密通信是混沌应用的一个新领域,混沌加密在计算机网络和视频通信方面的应用为解决信息安全问题开辟了一种新的途径。根据一个离散时间混沌序列,运用驱动—响应式同步方法对视频数据进行实时加密和解密,最后通过Wi Fi网络传输实现了无线混沌视频保密通信。  相似文献   

7.
随着3G网络越来越普及,利用3G技术创新和开发一些产品就显得格外重要。混沌加密技术在最近几年得到了重大的发展,最难实现的混沌同步技术也在应用上得到了实现,混沌加密的易实现性和保密的安全性必将为我们的信息安全做出重大贡献。本项目基于GPRS、DSP和混沌加密技术实现语音数据的处理和保密传输,实现了基于GPRS的手机混沌保密通信,增强了手机通话过程的安全性。  相似文献   

8.
多重加密通信系统的设计与实现   总被引:1,自引:0,他引:1  
为实现无线信道中的高度保密通信,提出了一种基于DSP平台的多重加密通信系统。加密通信终端以高性能数字信号处理器DSP芯片为核心,融合高级加密算法(AES)、非对称加密算法(RSA)和混沌伪随机序列CPRS(Chaos Pseudo-Random Sequence)三种加密算法,利用电路交换数据业务(CSD)信道进行语音保密通信。文中详细阐述了系统方案的总体框架设计,介绍了系统硬件平台选型及相关硬件和外围接口的设计,并结合系统功能和保密体系,具体描述了系统的软件设计以及总体工作流程。实验结果表明:三层加密算法安全可靠,语音传输延时很小,实现了良好的保密通信目的。  相似文献   

9.
混沌伪随机序列和数字语音保密通信   总被引:14,自引:1,他引:13  
本文提出了对混沌数据进行适当处理产生伪随机序列用于数字语音保密通信的方法,并对该序列进行了抗破译能力分析及随机性测试。通过计算机模拟实验实现数字语音的保密通信,取得了满意的结果。  相似文献   

10.
混沌信号应用于语音保密通信系统的理论研究日趋成熟,但迟迟得不到很有效的应用,主要原因是混沌电路存在几个尚未解决的难题,如产生混沌信号的电路所需电源电压过高,无法应用于实际系统;混沌信号的频带较宽,在实际系统传输时,部分频率的信号被滤除,无法实现混沌同步等问题,阻碍了混沌应用于语音保密通信的进程。本文以陈氏电路语音加密系统为例,提出了解决上述问题的方案,并进行了软件模拟和硬件电路测试,有较高的实用价值。  相似文献   

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