Поволжский государственный технологический университет
Д. А. Веденькин, А. Э. Епов
Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ,
Российская Федерация, 420111, Казань, ул. К. Маркса, 10
E-mail: a.e.epov@gmail.com
Описываемый в работе метод основан на формировании псевдослучайной последовательности с помощью регистра сдвига с обратной связью (LFSR), где обратная связь динамически меняется в процессе работы системы. Предполагается, что данный метод будет использоваться для криптографических преобразований, поэтому приведён статистический анализ работы генератора, полученный с помощью спектрального анализа сигнала. В работе представлена тестовая модель канала связи, в котором передаётся сообщение, преобразованное с помощью генератора с динамической обратной связью. Приведено описание области назначения проектируемого устройства, сравнение с генератором, выполняющим подобные функции, который также реализован в данной тестовой модели, и приведены результаты работы.
криптосистема; множество двоичных данных; динамическая система; функция обратной связи; графический анализ; генератор псевдослучайных чисел.
ПОЛНЫЙ ТЕКСТ (pdf)
ФИНАНСИРОВАНИЕ
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках базовой части Государственного задания 8.6872.2017/8.9.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Gi-Hyun Hwang, Dae - Ki Kang. Design and Analysis of High-Performance Smart Card with HF/UHF Dual-Band RFID Tag and Memory Functions // International Journal of Distributed Sensor Networks. 2013. Vol. 9, Article ID 562954, 8 page.
2. Петухов А. С., Шувалов А.С., Леухин А.Н. Система шифрования на основе криптографических примитивов в виде некоммутативных групп // Информационные технологии в профессиональной деятельности и научной работе: сб. мат. Всеросс. науч. конф. с межд. уч., в 2 ч. Йошкар-Ола: МарГТУ, 2011. Ч. 2. С. 81-86.
3. Афанасьев В.В., Логинов С.С., Польский Ю.Е. Анализ и синтез нелинейных радиоэлектронных динамических устройств и систем с варьируемым шагом временной сетки. Казань: Изд-во КГТУ, 2013. 220 с.
4. Иванов М.А. Криптографические методы защиты информации в компьютерных системах и сетях. М.:КУДИЦ-ОБРАЗ, 2001. 368 с.
5. Брюс Шнайер. Прикладная криптогра-фия. Протоколы, алгоритмы, исходные тексты на языке Си. 2-е издание. М.: Издательство «Триумф», 2002. 610 с.
6. Скляр Б. Цифровая связь. Теоретические основы и практическое применение. Изд. 2-е, испр.: Пер. с англ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. 1104 с.
7. RAND A Million Random Digits with 100,000 Normal Deviates. Clencoe, III.: Free Press, 1955. 628 p.
8. Niels Ferguso, Bruce Schneier, Tadayoshi Kohno. Cryptography Engineering: Design Principles and Practical Applications. Published by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana, 2010. 384 p.
9. Яхина Р.Р. Функционально-семантическое усвоение терминов английского происхождения: процесс деэтимологизации // Вестник Оренбургского государственного университета. 2017. № 3 (203). С. 49-53.
10. Яхина Р.Р. Языковые изменения в технической терминологии // Иностранные языки: лингвистические и методические аспекты. 2012. № 15. С. 125-129.
Для цитирования: Веденькин Д. А., Епов А. Э. Система кодирования сообщений на основе генератора с динамической обратной связью // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2018. № 1 (37). С. 22-32. DOI: 10.15350/2306-2819.2018.1.22