基于NOMA的级联式混沌增强加密通信技术.pdf
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1、 第2卷 第4期V o l.2 N o.4 2 0 2 3年8月 J o u r n a l o f A r m y E n g i n e e r i n g U n i v e r s i t y o f P L A A u g.2 0 2 3基于N OMA的级联式混沌增强加密通信技术王 浩1,王卫卫2,任建新3(1.陆军工程大学 野战工程学院,江苏 南京 2 1 0 0 0 7;2.陆军工程大学,江苏 南京 2 1 0 0 0 7;3.南京信息工程大学 物理与光电工程学院,江苏 南京 2 1 0 0 4 4)摘要:混沌加密能够灵活地兼容多种调制格式、实现多维度数据加密,已成为军事保密光通
2、信中有效保护数据传输的物理层加密技术。为保证光通信系统中数据传输的安全性,提出一种基于非正交多址(n o n-o r-t h o g o n a l m u l t i p l e a c c e s s,N OMA)的级联式混沌增强加密通信技术。通过提升混沌序列的非线性动力学特性缓解混沌本振退化问题,采用功分复用技术实现对密钥的分发和对加密数据的传输,利用三维级联混沌系统对比特、星座、子载波进行加密掩蔽。实验结果表明,该技术能够在2 k m的七芯光纤上实现6 5.8 G b/s的加密信号传输,密钥空间达到1 07 8,系统的安全性能明显提高。该项技术在军事保密光通信中具有良好的应用前景。关键
3、词:非正交多址;物理层安全;光通信;混沌加密;级联系统 中图分类号:T N 9 1 8.9 1D O I:1 0.1 2 0 1 8/j.i s s n.2 0 9 7-0 7 3 0.2 0 2 3 0 5 1 9 0 0 1C a s c a d e d C h a o t i c E n h a n c e d E n c r y p t i o nC o mm u n i c a t i o n s T e c h n o l o g y B a s e d o n N O M A WANG H a o1,WANG W e i w e i2,R E N J i a n x i n3(1
4、.C o l l e g e o f F i e l d E n g i n e e r i n g,A r m y E n g i n e e r i n g U n i v e r s i t y o f P L A,N a n j i n g 2 1 0 0 0 7,C h i n a;2.A r m y E n g i n e e r i n g U n i v e r s i t y o f P L A,N a n j i n g 2 1 0 0 0 7,C h i n a;3.I n s t i t u t e o f O p t i c s a n d E l e c t r o
5、 n i c s,N a n j i n g U n i v e r s i t y o f I n f o r m a t i o n S c i e n c e a n d T e c h n o l o g y,N a n j i n g 2 1 0 0 4 4,C h i n a)A b s t r a c t:C h a o t i c e n c r y p t i o n h a s b e c o m e a n e f f e c t i v e p h y s i c a l l a y e r e n c r y p t i o n t e c h n o l o g y
6、 f o r p r o t e c-t i n g d a t a t r a n s m i s s i o n i n m i l i t a r y s e c u r e o p t i c a l c o mm u n i c a t i o n s d u e t o i t s f l e x i b i l i t y i n c o m p a t i b i l i t y w i t h m u l t i p l e m o d u l a t i o n f o r m a t s a n d d a t a e n c r y p t i o n o n m u
7、l t i p l e d i m e n s i o n s.T o e n s u r e t h e s a f e t y o f d a t a t r a n s m i s s i o n i n o p t i c a l c o mm u n i c a t i o n s s y s t e m,t h i s p a p e r p r o p o s e s a c a s c a d e d c h a o t i c e n h a n c e d e n c r y p-t i o n t e c h n o l o g y b a s e d o n n o n
8、-o r t h o g o n a l m u l t i p l e a c c e s s(NOMA)t e c h n o l o g y.B y i m p r o v i n g t h e n o n l i n e a r d y n a m i c c h a r a c t e r i s t i c s o f c h a o t i c s e q u e n c e s,t h e p r o b l e m o f c h a o t i c l o c a l o s c i l l a t o r d e g r a d a t i o n i s a l l
9、e v i a-t e d.T h e p o w e r d i v i s i o n m u l t i p l e x i n g t e c h n o l o g y i s u s e d t o d i s t r i b u t e k e y s a n d t r a n s m i t e n c r y p t e d d a t a.A t h r e e-d i m e n s i o n a l c a s c a d e d c h a o t i c s y s t e m i s u s e d t o e n c r y p t a n d m a s
10、k b i t s,c o n s t e l l a t i o n s,a n d s u b c a r r i-e r s.T h e e x p e r i m e n t a l r e s u l t s s h o w t h a t t h e p r o p o s e d s c h e m e c a n a c h i e v e 6 5.8 G b/s e n c r y p t e d s i g n a l t r a n s m i s s i o n o n a 2 k m 7-c o r e f i b e r w i t h a k e y s p a
11、c e o f 1 07 8,a n d t h e s e c u r i t y p e r f o r m a n c e o f t h e s y s t e m h a s b e e n s i g n i f i c a n t l y i m p r o v e d.T h i s s c h e m e w i l l h a v e g o o d a p p l i c a t i o n p r o s p e c t s i n f u t u r e m i l i t a r y s e c u r e o p t i c a l c o mm u n i c
12、a t i o n s.K e y w o r d s:n o n-o r t h o g o n a l m u l t i p l e a c c e s s(NOMA);p h y s i c a l l a y e r s e c u r i t y;o p t i c a l c o mm u n i c a-t i o n s;c h a o t i c e n c r y p t i o n;c a s c a d e d s y s t e m 收稿日期:2 0 2 3-0 5-1 9基金项目:军内科研项目(L J 2 0 2 0 2 C 0 2 0 4 3 9)。第一作者(通
13、信作者):王 浩,博士研究生,讲师,主要研究军事通信技术、系统效能评估。随着信息化、智能化战争的快速演进,大容量、高速率的信息传输需求愈发强烈,光通信技术在军事通信中得到了广泛应用1-3。同时,因军事通信的特殊场景和需求,必须保证信息在强对抗环境下高效、可靠地传输,光通信中的数据安全问题越发突出,国内外众多学者开展了大量的研究和探索4-7。由于混沌系统具有对初始值和参数的敏感性、拓扑传递性、非周期性和高动态复杂度等一系列特性,因此被广泛应用于光物理层加密通信8-1 0。目前应用于通信方面的混沌加密技术主要分为模拟域混沌加密和数字域混沌加密。在模拟域混沌加密方面,设备存在难以应对光通信高传输速率
14、的难题,且设备复杂、加密方案单一化。由于数字域的加密可与数字编码相结合,在提高频谱效率的同时,能够实现对数据的灵活加密。与传统的上层算法加密技术相比,数字域的混沌物理层加密技术有效地避免了数据头泄露的风险,且可兼容多种调制方式1 1,避免使用额外的光学元件从而降低系统成本,因此学者们展开了广泛研究并提出了许多基于混沌系统映射的密码算法。混沌系统具有高度的非线性动力学行为,并且具有类随机性,主要表现为初始值的极端敏感性1 2-1 5。2 0 2 1年,南佛罗里达大学的学者提出了一种基于混沌序列和小波变换的图片加密技术,该技术利用随机混沌序列对图像进行加密,是一种安全性高、速度快的图像加密方法1
15、6。2 0 2 2年,天津大学的学者提出了一种自适应的混沌加密方案,构建了新的混沌加密机制,在加密方案中引入4个混沌掩蔽因子,对数据的4个维度进行加密1 7。近年来,在光通信安全方面,科研人员也进行了一些研究。2 0 2 2年,南京信息工程大学的学者提出了利用神经网络进行混沌物理层加密,通过神经网络对不同的混沌模型进行学习预测,采用神经网络的输出序列对传输信息进行加密1 8。然而,当前数字域的混沌加密方式基本都是对多维混沌系统进行迭代计算,很大程度上受到数字设备精度的影响1 9。在混沌序列的生成过程中,由于设备精度不足,所产生的混沌序列的非线性动力学行为会退化,即生成的掩蔽因子并非具有严格意义
16、上的混沌特性,进而降低了系统的安全性。面对更高维度的混沌系统,计算量也会大幅上升。目前,在光通信系统领域,量子密钥分发被认为是绝对安全的可靠技术2 0-2 1,但也会增加系统的设计成本和计算成本。在密钥传输方面,大多数加密技术采用波分复用技术进行密钥传输,这会导致光通信网络的资源浪费,同时会增加系统的节点与经济成本,且难以兼容现有的光纤传输系统。本文提出一种基于非正交多址(n o n-o r t h o g o n a l m u l t i p l e a c c e s s,NOMA)的级联式混沌增强加密通信技术,采用级联的混沌系统提升混沌动力学特性,从而缓解由于精度不足造成的混沌退化问题
17、。采用三维的级联混沌系统产生掩蔽因子分别对比特、星座和子载波进行加密扰动,并采用NOMA技术实现密钥与加密数据的同时传输。在功率域上,实现了两路复用,一路传输加密数据,一路传输密钥,有效地实现高安全、高速率的密钥分发。在接收端采用串行干扰消除(s u c c e s s i v e i n t e r f e r e n c e c a n c e l l a-t i o n,S I C)技术能够准确地将两路信号进行区别和分离。该技术通过灵活的数字域加密能够实现高速率低延时的高安全光通信,从而保证数据加密的可靠性。1 技术原理基于NOMA的光物理层加密技术原理如图1所示,采用功分复用技术将两路
18、信号S1和S2在数字域上进行叠加,其中S1为传输的加密数据,S2为传输的密钥。S1被定义为大功率信号,S2被定义为小功率信号,在功分复用传输架构下,大功率信号的判决往往比小功率信号更容易。同时,在发送端利用三维级联的增强型混沌系统对原始数据进行加密掩盖,分别对比特进行循环加密、星座掩蔽加密、子载波循环加密。此处,密钥首先输入混沌系统,混沌系统得到密钥就会迭代输出混沌序列,但是该混沌序列不能直接用于该技术的加密,要对混沌序列进行预处理才能应用于比特、星座点和载波加密。该技术对密钥具有高度的敏感性,当密钥受到轻微干扰时,混沌序列在数值上就会发生巨大的变化,使预处理后的掩蔽因子差距巨大,导致在接收端
19、无法对信息进行正常解析。在接收端,采用S I C技术对信号解析,其本质为信号按顺序进行解码。S I C技术的基本思想是采用逐级消除干扰策略,在接收信号过程中对用户逐个进行判决,当幅度恢复后,将该用户信号产生的多址干扰从接收信号中减去,并对剩下的用户再次进行判决,如此循环操作,直至消除所有的多址干扰。在所提技术中,NOMA的子信道传输依然采用正交频分复用(o r t h o g o n a l f r e q u e n c y d i v i s i o n m u l t i p l e-x i n g,O F DM)技术,子信道之间是正交的,互不干扰,但是一个子信道并非仅分配给单个用户,而
20、是多个用户共享。同一子信道上不同用户之间非正交传01 第2卷输,这样就会产生用户间干扰问题,因此在接收端需要采用S I C技术进行多用户检测。图1 基于NOMA的三维级联混沌加密原理1.1 N OMA技术在发送端,对同一子信道上的不同用户分配不同功率,即对多个用户的信息进行线性叠加,不同用户的信号功率按照相关的算法进行分配,这样到达接收端的每个用户信号功率都不一样。在接收端,利用S I C技术再根据不同用户信号功率大小按照一定的顺序进行干扰消除,实现正确解析,同时也实现了区分用户的目的。具体而言,首先是对S1路信号进行解析,然后利用整体的信号与S1路信号进行计算得到S2路信号。这两个信号满足如
21、下关系2 2S=P1S1+P2S2P1+P2=1(1)式中:P1和P2表示两路信号的平均功率。功率比定义为R=P1/P2,并且满足P1+P2=1。1.2 混沌系统设计采用一种新型的三维离散混沌系统执行所提出的加密技术,其具有复杂的非线性动力学行为,满足混沌密码学的要求,其具体表现形式为2 3xn+1=xn+a xns i n(b yn)yn+1=znzn+1=c xn-yn-zn (2)式中:a、b、c为控 制参数,分别 设为常数0.9、1、-2。在这种情况下,混沌系统处于混沌状态。其初始值x0、y0和z0分别设为-0.1、0.1、0.1。其相轨图如图2所示。此处采用正弦函数的方法建立级联三维
22、混沌映射,是具有丰富动力学特性的混沌映射。为了进一步增强系统的混沌动力学特性,利用正弦函数与上述系统进行级联,级联后系统的表达式为xn+1=s i n(xn+a xns i n(b yn)yn+1=s i nznzn+1=s i n(c xn-yn-zn)(3)式中:a、b、c为控制 参数,分别设 为常数1 0、1 0、-2。初始值x0、y0和z0分别设置为-0.1、0.1和0.1。其相轨图如图3所示。图2 式(2)混沌系统的相轨图图3 式(3)混沌系统的相轨图由图3可以看出,其吸引子的区域变得更加复杂和饱满。当参数遭受细微攻击时,一般混沌系统的混沌振荡极其容易转换为周期振荡。增强后的系统在全
23、局混沌的情况下能够抵抗住攻击,并且仍能保持系统原本的混沌动力学特性。利用三维级联增强型的混沌系统生成x、y、z三维混沌序列分别对比特、星座点和子载波进行加密。1.3 三维加密原理利用混沌系统对比特、星座点和子载波实现311第4期 王 浩,等:基于NOMA的级联式混沌增强加密通信技术个维度的加密。首先采用循环加密的方法对比特进行加密。通过混沌映射序列对原始比特进行分割组合,再通过混沌映射序列对分割后的比特进行掩码置换。为了保证数据加密的效果,需要经过多个循环加密,循环次数就是总比特数。同时需要对混沌序列进行处理,再利用处理后的混沌序列对原始比特进行加密。混沌序列的具体处理过程为M=m o d(x
24、1 05,2 0)N=m o d(x1 01 6,5 0 0 0 0)(4)式中:M表示对比特分区,N表示将分区好的比特重新放置加密的位置。加密原理如图4所示。利用处理好的M序列对比特分区,分区好的比特通过N序列放置,即放置的位置由序列N决定。处理完第一个分区的比特,即加密完M1分区的比特,紧接着加密M2分区的比特,其处理过程与M1的过程相似。以此类推直至加密完所有的原始序列。图4 比特循环加密原理第二部分为星座点加密。两路复用后的信号星座图 为1 6正 交 振 幅 调 制(q u a d r a t u r e a m p l i t u d e m o d u l a t i o n,QA
25、M)星座图,如图5所示,展示了两路信号复合与加密的过程,加密过程是通过掩蔽星座点实现的。图5 带掩蔽的星座图混沌序列y的处理过程为k=f l o o r(m o d(y1 08,3 6 0)(5)加密过程是通过k序列对星座点进行掩码,k值用来旋转星座点的角度。由于k序列是由混沌序列映射而来,其特性可以保证旋转角度的随机性,从而保证数据加密的安全性。加密的具体过程可以表示为q=q(c o sk+j s i nk)(6)式中:q为原始的1 6 QAM星座点,q 为加密后的1 6 QAM星座点。加密后的星座有3个同心圆环,没有正确的密钥很难正确恢复星座。第三部分的加密为扰动子载波,通过混沌序列z映射
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