劉 念,秦 維,劉 杰,金 鑫,虎 將,田 杰,劉昊軒
(西安應(yīng)用光學(xué)研究所 陜西 西安 710065)
在當(dāng)前的信息安全領(lǐng)域當(dāng)中,最為重要的就是信息防偽技術(shù)以及信息加密技術(shù),而其中的光學(xué)加密技術(shù)以及防偽技術(shù)由于自身具備的并行性以及較低的成本,受到了重點(diǎn)關(guān)注。早在20世紀(jì)70年代,美國就已經(jīng)申請(qǐng)了一些在光學(xué)安全技術(shù)方面的專利,這些專利內(nèi)容主要應(yīng)用在防偽以及身份驗(yàn)證等方面,這也是光學(xué)加密技術(shù)在信息安全領(lǐng)域中應(yīng)用的最早實(shí)例,而在目前的社會(huì)環(huán)境中,由于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及各種現(xiàn)代化技術(shù)的飛速發(fā)展,信息安全領(lǐng)域越發(fā)復(fù)雜,這就更需要利用光學(xué)加密技術(shù)來保證關(guān)鍵數(shù)據(jù)信息的安全性。
基于菲涅耳變換的加密系統(tǒng),其最早起源于全息儲(chǔ)存方面所展開的加密研究,因此,這就需要將這兩者進(jìn)行綜合討論。在信息安全中,全息儲(chǔ)存具有儲(chǔ)存容量大以及多維度數(shù)據(jù)信息讀取能力等優(yōu)點(diǎn),擁有著十分廣闊的市場(chǎng)前景,這就使得在全息儲(chǔ)存之中所采用的光學(xué)加密技術(shù),必須要保持更加高速的狀態(tài),從而滿足全息儲(chǔ)存在實(shí)際讀寫過程中對(duì)于信息加密的基本需求。早在1997年,就已經(jīng)提出了要對(duì)全息儲(chǔ)存方式進(jìn)行加密的措施,首先要將所儲(chǔ)存的圖像數(shù)據(jù)信息采用雙隨機(jī)相位編碼方式來進(jìn)一步加密處理為白噪聲分布狀態(tài),而后再利用全息儲(chǔ)存來將其儲(chǔ)存在光折變晶體之中,但由于雙隨機(jī)相位編碼技術(shù)之中,其涉及到了兩個(gè)傅里葉變化透鏡,整體結(jié)構(gòu)組成十分復(fù)雜,并且擁有著相對(duì)較高的成本,使得這種方式很難正常運(yùn)用。而在1999年所提出的基于菲涅耳變換的光學(xué)加密方式,可以更好的代替傅里葉來對(duì)需要儲(chǔ)存的圖像數(shù)據(jù)信息進(jìn)行加密處理,而后采用離軸全息方式來加以記錄。同時(shí),通過旋轉(zhuǎn)晶體的方式,就可以在多角度上隱藏圖片。而在后續(xù)的全息儲(chǔ)存加密工作不斷發(fā)展的過程中,又出現(xiàn)了全新的菲涅耳域雙隨機(jī)相位的編碼方式,可以將空間位置、相位分布以及相干光波長度作為光學(xué)加密處理的密鑰。并且由于菲涅耳變化結(jié)果與主要的波長有著十分緊密的聯(lián)系,這就可以將更多幅原始圖像數(shù)據(jù)信息,采用不同波長的菲涅耳變換加密處理后進(jìn)行疊加,使其可以融合到一副密文圖像之中,站在理論的角度上來看,基于菲涅耳變換的加密方式還可以在大多數(shù)加密系統(tǒng)中應(yīng)用,這也是光學(xué)加密技術(shù)與信息安全融合的重要體現(xiàn)[1]。
數(shù)字全息技術(shù),其最早在1967年提出的,主要就是利用各種電子感光元件來更好的代替?zhèn)鹘y(tǒng)全息干板來更好的對(duì)全息圖加以記錄,并利用計(jì)算機(jī)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)。而由于計(jì)算機(jī)科技水平以及數(shù)字記錄介質(zhì)方面帶來的限制,直到近年來計(jì)算機(jī)技術(shù)飛速發(fā)展以及高分辨率光電成像技術(shù)的完善,才使得數(shù)字全息技術(shù)得到了較為顯著的發(fā)展,并且在顯微觀測(cè)、信息安全以及變形測(cè)量等領(lǐng)域中得到了應(yīng)用。而其在信息安全領(lǐng)域之中,其主要應(yīng)用在信息加密以及數(shù)字水印這兩個(gè)主要方面。而在光學(xué)加密領(lǐng)域當(dāng)中應(yīng)用數(shù)字全息技術(shù),主要目的就在于解決雙隨機(jī)相位編碼等光學(xué)加密方式中所產(chǎn)生的記錄困難以及傳輸不穩(wěn)定的問題,當(dāng)前所用的大部分加密方法中,其最后的加密結(jié)果之中不僅包含著相位信息,還有著振幅信息,這也對(duì)信息記錄工作的開展產(chǎn)生了較為嚴(yán)重的影響,尤其是那些相位信息,更是不可能實(shí)現(xiàn)直接記錄。而在2000年,利用數(shù)字全息技術(shù)將復(fù)振幅加密結(jié)果記錄成一幅具體的數(shù)字全息圖像,進(jìn)一步解決了傳輸困難以及儲(chǔ)存困難等嚴(yán)重問題。除此之外,基于離軸數(shù)字全息的機(jī)密系統(tǒng)還能夠?qū)⒓用苊荑€記錄成一幅數(shù)字全息圖,從而更好的實(shí)現(xiàn)對(duì)于關(guān)鍵信息的加密處理。
相移干涉技術(shù)最早在1974年提出,并且在多個(gè)精密測(cè)量領(lǐng)域之中得到了十分廣泛的應(yīng)用。同時(shí),利用相移干涉技術(shù),同樣可以更好的記錄好復(fù)振幅數(shù)據(jù)信息,那些待記錄的復(fù)振幅數(shù)據(jù)信息,可以參考同一個(gè)系列的光干涉,并在每一個(gè)參考光中存在相應(yīng)的相移,這就可以得到一系列的干涉圖,而后就可以利用光強(qiáng)探測(cè)器件來更好的記錄干涉圖的具體強(qiáng)度分布,使得那些以待記錄的復(fù)振幅數(shù)據(jù)信息能夠根據(jù)主要的強(qiáng)度分布準(zhǔn)確的計(jì)算出來。由于利用相移干涉技術(shù)的加密系統(tǒng)中存在著相對(duì)較多的干涉圖,企業(yè)比數(shù)字全息方式更加準(zhǔn)確,能夠保證信息安全領(lǐng)域中信息加密以及數(shù)字水印的安全性以及穩(wěn)定性[2]。
站在近年來光學(xué)加密技術(shù)發(fā)展的角度上來看,其中出現(xiàn)了許多種綜合使用多種技術(shù)的加密方式,而引發(fā)這一現(xiàn)狀的主要原因就在于單一的光學(xué)加密方式中擁有著較為顯著的局限性,為了更好的提升加密系統(tǒng)的整體性能,使其可以在多種場(chǎng)合中加以應(yīng)用,就應(yīng)當(dāng)積極采用基于菲涅耳變換的光學(xué)加密方式、基于離軸數(shù)字全息的加密系統(tǒng)以及利用相移干涉加密系統(tǒng)等方式,使其可以在信息安全領(lǐng)域中得到了更加科學(xué)、合理的應(yīng)用,在促進(jìn)光學(xué)機(jī)密技術(shù)不斷發(fā)展的同時(shí),保證各類關(guān)鍵的數(shù)據(jù)信息能夠得到全方面的加密處理。