采用DSP Builder 开发工具,利用混沌信号实现对通信数字信号的加密与解密。首先在Simulink中建立系统通信模型,采用FM对混沌信号进行差分键控形成FM-DCSK信号,然后用数字信号控制FM-DCSK信号,形成调制信号,并在接收端进行信号恢复,然后进行仿真,生成硬件描述语言下载到系统板,实现混沌保密通信。
随着信息技术的飞速发展,无线通信和移动通信因其给人们的日常生活带来了便利性而受到日益广泛的青睐和应用,但现在以无线电磁波为媒介传输信号的通信系统都存在一些问题,而混沌通信[1]却能够从另一个角度很好地解决这个问题。
混沌信号具有类似噪声的难以预测性,可为信息的保密传输提供保证。在传统的通信方式中,通信的载波多是模拟的正弦载波,若要完成保密工作,需要额外进行加密工作,这使通信成本大大增加,而且保密的工作也不一定能够做得很好。然而混沌通信却能够很好地解决这个问题。混沌通信是利用混沌信号直接作为载波,而混沌信号本身又具有非线性和难以预测的特点,所以对混沌信号进行调制后的调制波是杂乱无章的波形,表面毫无规律,不易被窃取。而且,混沌通信系统本身就有高的保密性[2],加之混沌信号的产生很简单,使成本大大降低,也使得这种新技术易于实现和推广。
1 工作原理
本文利用FM-DCSK作为载波,用数字信号进行调制达到传输信息的目的。首先,用Logistic映射产生混沌信号;然后进行FM调制,形成FM-DCSK信号,并把它作为新的载波,用数字信号进行调制。在接收端,运用混沌信号的自相关性和互相关性进行解调,得到数字序列,实现信号恢复。
1.1 混沌信号的产生
在非线性电路中产生各种不同类型并适合保密通信的混沌与超混沌信号[3]是近年来物理学和信息科学界所关注的一个热门课题。本文采用Logistic映射方式产生混沌信号。
逻辑斯蒂(Logistic)[4]模型描述如下:
该抛物线映射蕴含着现代混沌理论的基本思想,包括倍周期到混沌、分岔图等非线性理论的基本框架和模
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