Информационная безопасность и защита информации: Конспект лекций. Будко В.Н. - 72 стр.

UptoLike

Составители: 

=1
с
a
b
U
s
аналоговый сигнал речи
U
0
среднее значение амплитуды U
δm
импульсов δ-кода .
U
2
сигнал на выходе δ-демодулятора
U
T
импульсы тактового генератора, записывающие положительные фронты
состояние компаратора {0,1}={0, 5 В } на выход Q D-триггера. ('0','1'
логические нуль и единица ).
Когда U
2
<(U
s
+U
0
), то U
k
=0. На выход Q D-триггера записывается очередным
положительным фронтом тактового импульса логический 0, а на ¯Q-логическая 1 (т. е .
+5 В ) и величина U
2
увеличивается на один шаг U
2
δ
.
Так формируется сигнал δ-кода U
δ
, представляющий собой неструктурированный
( «сплошной») поток бит {0,1}, т. е . на разбитый на байты или слова .
7.3. Логическая операция XOR как шифрование (дешифрование)
потока бит .
Пусть {x
i
} исходная последовательность потока бит. x{0,1}. {.} символ множества . i
номер по порядку символа x в последовательности , {c
i
} кодированная (шифрованная,
заксоренная) последовательность .
здесь x, c, y
{0,1}
Реализация операций.
Здесь
сумматор по модулю 2 c = a XOR b.
задержка информации на один такт
Операция кодирования Обратная операция декодирования
c
i
:= x
i
XOR c
i-1
y
i
:= c
i
XOR c
i-1
=1
T
c
i
x
i
операция шифрования
=1
T
c
i
y
i
обратная операция
T
a
i
a
i-1
       Us – аналоговый сигнал речи
       U0 – среднее значение амплитуды Uδm импульсов δ-кода.
       U2 – сигнал на выходе δ-демодулятора
       UT – импульсы тактового генератора, записывающие положительные фронты
       состояние компаратора {‘0’,’1’}={0, 5 В} на выход Q D-триггера. ('0','1' –
       логические нуль и единица).
Когда U2<(Us+U0), то Uk=’0’. На выход Q D-триггера записывается очередным
положительным фронтом тактового импульса логический 0, а на ¯Q-логическая 1 (т. е.
+5 В) и величина U2 увеличивается на один шаг U2δ.
Так формируется сигнал δ-кода Uδ, представляющий собой неструктурированный
(«сплошной») поток бит {0,1}, т. е. на разбитый на байты или слова.

7.3. Логическая операция XOR как шифрование (дешифрование)
     потока бит.
Пусть {xi} – исходная последовательность потока бит. x∈{0,1}. {.} – символ множества. i
– номер по порядку символа x в последовательности, {ci} – кодированная (шифрованная,

Операция кодирования                                    Обратная операция декодирования
ci := xi XOR ci-1                                       yi := ci XOR ci-1
заксоренная) последовательность.
здесь x, c, y ∈ {0,1}
Реализация операций.
         a      =1
 Здесь b                    с        – сумматор по модулю 2             c = a XOR b.




xi       =1                     ci        ci                       =1            yi


                        T                           T

      операция шифрования                      обратная операция


          ai        T       ai-1     – задержка информации на один такт