The invention discloses a multiple image encryption method and computer readable storage medium, encryption method includes multiple images to be encrypted after the chaos were placed in virtual 3D object section in different depth; on each section of the Wu Guangbo diffraction calculation, the Fresnel diffraction light of each section in the first observation plane the first observation plane; calculated object wave; of Fresnel diffraction calculation for the first observation plane light wave, second observation plane Wu Guangbo; second observation object wave symmetry plane conjugate after Fourier transform, real valued encoding image encryption. The decryption method includes the decryption steps that are opposite to the encryption process, and the decryption image is reconstructed without interference and non interpolation in the reconstructed image plane. The invention can realize multi image encryption and has high security and robustness, and the reconstructed image quality of the decrypted image is high, and has good edge preservation characteristics.
【技术实现步骤摘要】
多图像加解密方法及计算机可读存储介质
本专利技术涉及信息安全
,尤其涉及一种多图像加解密方法及计算机可读存储介质。
技术介绍
图像是视觉信息表达的一种物理形式,伴随着手机、平板电脑、数码相机、摄像机等各种便携式设备在现代社会的日益普及以及互联网技术的发展,数字图像的获取和传输变得更加便捷,但由此也带来了图像的安全性问题,为了实施对图像内容的保护,用于将明文转换为密文的图像加密技术是一种重要的保护实施途径,与之相关的信息安全理论和方法也得到了迅速发展,创新性的理论和方法不断涌现。在众多的图像加密方法中,基于信息光学理论与方法的加密技术成为图像加密领域的一个重要分支,与基于数学的计算机密码学相比,光学密码技术在维度、信息量、自由度及并行数据处理能力等方面表现出更多优势。在图像加密方法中结合虚拟光学系统中光信息变换或处理方法能够为原始图像提供更好的安全性和鲁棒性。而为了扩大加密图像容量的多图像加密技术在多用户身份认证、内容分发、多重水印等领域更具有良好的应用前景。虚拟光学图像加密方法中,双随机相位编码方案被广泛使用,是一种常用的加密方法,由Refrgier和Jav ...
【技术保护点】
一种多图像加密方法,其特征在于,包括:分别对多个待加密图像进行置乱;将置乱后的多个待加密图像分别放置于预设的虚拟三维物体不同深度的截面上;根据预设的对应各截面的第一随机相位模板、预设的对应各截面的第一光波长以及各截面到预设的第一观测平面的距离,对各截面的物光波进行菲涅耳衍射计算,得到各截面在第一观测平面上的菲涅耳衍射光波;计算所述各截面在第一观测平面上的菲涅耳衍射光波的和,得到第一观测平面的物光波;根据预设的第二随机相位模板、预设的第二光波长以及第一观测平面到预设的第二观测平面的距离,对第一观测平面的物光波进行菲涅耳衍射计算,得到第二观测平面的物光波;将所述第二观测平面的物 ...
【技术特征摘要】
1.一种多图像加密方法,其特征在于,包括:分别对多个待加密图像进行置乱;将置乱后的多个待加密图像分别放置于预设的虚拟三维物体不同深度的截面上;根据预设的对应各截面的第一随机相位模板、预设的对应各截面的第一光波长以及各截面到预设的第一观测平面的距离,对各截面的物光波进行菲涅耳衍射计算,得到各截面在第一观测平面上的菲涅耳衍射光波;计算所述各截面在第一观测平面上的菲涅耳衍射光波的和,得到第一观测平面的物光波;根据预设的第二随机相位模板、预设的第二光波长以及第一观测平面到预设的第二观测平面的距离,对第一观测平面的物光波进行菲涅耳衍射计算,得到第二观测平面的物光波;将所述第二观测平面的物光波共轭对称排列后,进行傅里叶逆变换,得到实值编码加密图像。2.根据权利要求1所述的多图像加密方法,其特征在于,所述“分别对多个待加密图像进行置乱”具体为:分别对多个待加密图像进行Arnold变换置乱。3.根据权利要求1所述的多图像加密方法,其特征在于,所述不同深度的截面上放置的待加密图像在空间位置上错开;所述对应各截面的第一随机相位模板之间互不相同;所述对应各截面的第一光波长之间互不相同。4.一种基于如权利要求1-3任一项所述的多图像加密方法的多图像解密方法,其特征在于,包括:对实值编码加密图像进行傅里叶变换,得到复数形式的物光波;根据第二光波长以及第二观测平面到第一观测平面的距离,对所述物光波进行菲涅耳逆衍射计算,得到菲涅耳逆衍射光波;分别根据第二随机相位模板、对应各截面的第一光波长以及各截面到第一观测平面的距离,对所述菲涅耳逆衍射光波进行菲涅耳逆衍射计算,得到各截面的菲涅耳逆衍射光波;根据所述各截面的菲涅耳逆衍射光波和对应各截面第一随机相位模板,计算得到各截面的重建像;对各截面的重建像进行置乱复原,得到各截面的解密图像。5.根据权利要求4所述的多图像解密方法,其特征在于,所述“对各截面的重建像进行置乱复原,得到各截面的解密图像”之后,进一步包括:对一截面的解密图像进行滤波;根据所述一截面到第一观测平面的距离,对滤波后的解密图像进行菲涅耳逆衍射计算,得到虚拟面光源衍射光波;将所述虚拟面光源衍射光波乘以预设的球面波后,根据预设的距离进行菲涅耳衍射计算,得到所述一截面的放大后的解密图像。6.根据权利要求4所述的多图像解密方法,其特征在于,所述“分别根据第二随机相位模板、对应各截面的第一光波长以及各截面到第一观测平面的距离,对所述菲涅耳逆衍射光波进行...
【专利技术属性】
技术研发人员:陈家祯,郑子华,叶锋,连桂仁,吴为民,许力,
申请(专利权)人:福建师范大学,
类型:发明
国别省市:福建,35
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