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序列加密技术在数字通信加密中的应用。所谓扰码加密技术,也即伪随机序列加密技术,就是不用增加多余度而扰乱信号,改变数字信号的统计特性,使其近似于白噪声统计特性的一种技术。这种技术的基础是建立在反馈移位寄存器序列(或伪随机序列)理论之上的。 采用扰码加密技术的EPON通信系统的组成原理。在发送端OLT用加扰器来改变原始数字信号的统计特性,而在接受端ONU用解扰器恢复出原始数字信号。 在伪随机扰码加密的整个过程中,接点的关键有两个:一个是n级反馈移位寄存器的抽头方式,也即反馈移位寄存器的特征方程 f(x)=中的系数Ci的取值情况。另一个就是反馈移位寄存器中各级寄存器的初始值情况。由于抽头的方式与反馈移位寄存器产生的序列的周期长度直接相关,加之能产生周期最长的输出序列的移位寄存器,能最大限度地“扰乱”信号,所以移位寄存器的抽头方式一旦确定就会保持不变,但绝对保密。因此在实际操作当中EPON的保密工作是通过不间断地随机改变各级寄存器的初始值,来实现下行信号的近似“随机噪声”的。实时更换(至少在1秒钟之内)的加解扰器的密钥实际上就是各级寄存器的初始值。不过,由于寄存器的级数n和抽头方式已经既定,这决定了可供选择的各级寄存器的初始值种类固定为有限种,比如若n=4,抽头方式为最佳,此时可供选择的初始值的种类有24(非线形的)或者24-1(线形的)种。页码:[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 第4页、共8页 |
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