-
公开(公告)号:CN112887094B
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202110215546.9
申请日:2021-02-26
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于单片机的分数阶滑模同步保密通信方法,包括以下步骤:构建五维分数阶混沌系统;Adomian算法对所构建的五维分数阶混沌系统进行离散化;利用滑模变结构控制实现混沌系统间的同步;利用C语言对Adomian离散化算法以及滑模变结构控制算法进行编程并烧录至单片机;对加密解密电路进行硬件电路设计。本发明采用滑模变结构控制算法实现系统同步,相较传统的同步方法具有同步时间短,鲁棒性强,同步误差小等优点;采用Adomian分数阶混沌系统离散算法,减少了单片机产生分数阶混沌的硬件开销,使单片机内实现分数阶混沌具有现实价值。
-
公开(公告)号:CN112887094A
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN202110215546.9
申请日:2021-02-26
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本文发明一种基于单片机的分数阶滑模同步保密通信电路,包括以下步骤:构五维分数阶混沌系统;Adomian算法对所构建的五维分数阶混沌系统进行离散化;利用滑模变结构控制实现混沌系统间的同步;利用C语言对Adomian离散化算法以及滑模变结构控制算法进行编程并烧录至单片机;对加密解密电路进行硬件电路设计。本文设计的一种五维分数阶混沌保密通信系统相较于传统的加密方法具有长期的不可预测性、抗截获性以及更强的保密性等优点。采用滑模变结构控制算法实现系统同步,相较传统的同步方法具有同步时间短,鲁棒性强,同步误差小等优点。采用Adomian分数阶混沌系统离散算法,相较于其他分数阶离散化算法,Adomian算法收敛速度快,减少了单片机产生分数阶混沌的硬件开销这极大地降低了分数阶混沌运用于保密通信利于的硬件成本,使单片机内实现分数阶混沌具有现实价值。
-
公开(公告)号:CN110601813B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201910878838.3
申请日:2019-09-17
Applicant: 湖南科技大学
IPC: H04L9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于信号高维分解的混沌保密通信方法,包括以下步骤:建立信号高维映射分解公式;构造高维超混沌系统;将信号高维映射分解公式和超混沌系统相结合,采用耦合同步实现超混沌系统的同步;构建超混沌系统与高维映射分解公式的机密解密硬件。本发明建立了信号高维映射分解公式和高维超混沌系统,信号高维映射分解公式使得分解后信号具有极大的不可预测性,可极大地增加破解难度,高维超混沌系统具有更加复杂的动力学特性,使分解公式和混沌的结合,极大地提高了保密通信的安全性。
-
公开(公告)号:CN111698079A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010608222.7
申请日:2020-06-30
Applicant: 湖南科技大学
IPC: H04L9/00
Abstract: 本发明公开了一种九维超混沌通信加密电路,包括信号源、驱动电路、响应电路、加密电路、解密电路;加密电路为信号源提供的信号进行加密,加密电路的输出端与解密电路的第一输入端相连,解密电路为加密电路加密后的信号进行解密,解密电路的输出端输出解密后信号。驱动电路的第二输出端与加密电路的第二输入端相连,提供高维混沌信号,对需加密的信号进行遮掩,响应电路的第二输出端与解密电路的第二输入端相连,输出高维信号用于解密,驱动电路的输出端与响应电路的输入端相连,实现耦合同步。九维超混沌通信加密电路在当参数变化时,处于混沌状态的参数范围大,具有较大的秘钥空间,因此具有更高的保密安全性,十分适用于信号的保密传输。
-
公开(公告)号:CN111698079B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202010608222.7
申请日:2020-06-30
Applicant: 湖南科技大学
IPC: H04L9/00
Abstract: 本发明公开了一种九维超混沌通信加密电路,包括信号源、驱动电路、响应电路、加密电路、解密电路;加密电路为信号源提供的信号进行加密,加密电路的输出端与解密电路的第一输入端相连,解密电路为加密电路加密后的信号进行解密,解密电路的输出端输出解密后信号。驱动电路的第二输出端与加密电路的第二输入端相连,提供高维混沌信号,对需加密的信号进行遮掩,响应电路的第二输出端与解密电路的第二输入端相连,输出高维信号用于解密,驱动电路的输出端与响应电路的输入端相连,实现耦合同步。九维超混沌通信加密电路在当参数变化时,处于混沌状态的参数范围大,具有较大的秘钥空间,因此具有更高的保密安全性,十分适用于信号的保密传输。
-
公开(公告)号:CN110601813A
公开(公告)日:2019-12-20
申请号:CN201910878838.3
申请日:2019-09-17
Applicant: 湖南科技大学
IPC: H04L9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于信号高维分解的混沌保密通信方法,包括以下步骤:建立信号高维映射分解公式;构造高维超混沌系统;将信号高维映射分解公式和超混沌系统相结合,采用耦合同步实现超混沌系统的同步;构建超混沌系统与高维映射分解公式的机密解密硬件。本发明建立了信号高维映射分解公式和高维超混沌系统,信号高维映射分解公式使得分解后信号具有极大的不可预测性,可极大地增加破解难度,高维超混沌系统具有更加复杂的动力学特性,使分解公式和混沌的结合,极大地提高了保密通信的安全性。
-
公开(公告)号:CN206077774U
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201621092620.3
申请日:2016-09-30
Applicant: 湖南科技大学
IPC: H05B33/08
CPC classification number: Y02B20/348
Abstract: 本实用新型公开了一种适用于路灯LED的驱动电路,包括电源、滤波电路、整流桥电路、DC/AC变换电路、输出平滑电路、LED灯源阵列、控制电路、隔离驱动电路,所述滤波电路、整流桥电路、DC/AC变换电路、输出平滑电路、LED灯源阵列依次串接,滤波电路的输入端连接电网,控制电路的输出端经隔离驱动电路与DC/AC变换电路相连,所述电源分别与控制电路、隔离驱动电路相连。本实用新型的控制电路与DC/AC变换电路之间设有隔离驱动电路,使得控制电路和DC/AC变换电路完全隔离,提高了驱动电路的稳定性,并且还采用电压反馈电路进行补偿,提高了驱动电路的动态响应速度,抗干扰能力强,稳定性高。
-
公开(公告)号:CN209402525U
公开(公告)日:2019-09-17
申请号:CN201920516053.7
申请日:2019-04-16
Applicant: 湖南科技大学
Abstract: 本实用新型公开了一种基于混沌遮掩的八维超混沌PC同步保密通信电路,包括信号源、驱动电路、响应电路、加密电路、解密电路、反相电路;信号源与加密电路的第一输入端相连,驱动电路的第一输出端与反相电路的输入端、响应电路的第一输入端相连,驱动电路的第二输出端与加密电路的第二输入端相连,反相电路的输出端与响应电路的第二输入端相连,响应电路的输出端与解密电路的第二输入端相连,加密电路的输出端与解密电路的第一输入端相连,解密电路的输出端输出解密后信号。本实用新型是高维超混沌保密通信电路,具有更加复杂的动力学性质以及局部更加混乱的结构,因此具有更高的保密安全性,十分适合用于信号的保密传输。
-
公开(公告)号:CN208836156U
公开(公告)日:2019-05-07
申请号:CN201821871693.1
申请日:2018-11-14
Applicant: 湖南科技大学
IPC: H04L9/00
Abstract: 本实用新型公开了一种基于PC同步的六维超混沌遮掩保密通信电路,包括信号源、驱动电路、响应电路、加密电路、解密电路、反相器,信号源与加密电路的第一输入端相连,驱动电路的第一输出端与反相器的输入端、响应电路的第一输入端相连,驱动电路的第二输出端与加密电路的第二输入端相连,反相器的输出端与响应电路的第二输入端相连,响应电路的输出端与解密电路的第二输入端相连,加密电路的输出端与解密电路的第一输入端相连,加密电路的输出端输出加密后信号,解密电路的输出端输出解密后信号。本实用新型是高维超混沌保密通信电路,具有更高阶、更不寻常的吸引子和更多的不可预测性,可以增强基于混沌的数字音频加密的安全性。
-
公开(公告)号:CN210780836U
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN201921952879.4
申请日:2019-11-13
Applicant: 湖南科技大学
IPC: H04L9/00
Abstract: 本实用新型公开了一种六维超混沌PC同步保密通信电路,包括信号源、驱动电路、响应电路、加密电路、解密电路、反相电路;信号源与加密电路的第一输入端相连,驱动电路的第一输出端与反相电路的输入端、响应电路的第一输入端相连,驱动电路的第二输出端与加密电路的第二输入端相连,反相电路的输出端与响应电路的第二输入端相连,响应电路的输出端与解密电路的第二输入端相连,加密电路的输出端与解密电路的第一输入端相连,解密电路的输出端输出解密后信号。本实用新型是高维超混沌保密通信电路,具有更加复杂的动力学性质,因此具有更高的保密安全性,非常适合用于信号的保密传输。
-
-
-
-
-
-
-
-
-