Modelamiento de arquitecturas de encriptamiento de información usando memorias ópticas no lineales fotorrefractivas

En los últimos años se han estudiado ampliamente arquitecturas de encriptamiento digitales, pero la tendencia a mejorar la velocidad y capacidad de procesamiento ha mostrado que la tecnología digital tiene límites que sólo pueden ser superados por tecnologías analógicas La clonación de cuadros, insi...

Full description

Autores:
Carreño Martínez, Juan José
Miranda Coronel, Juan Carlos
Tipo de recurso:
Trabajo de grado de pregrado
Fecha de publicación:
2004
Institución:
Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNAB
Repositorio:
Repositorio UNAB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/26169
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/20.500.12749/26169
Palabra clave:
Systems engineer
Technological innovations
Cryptography
Data protection
Safety measures
Holography
Holographic interferometry
Data encryption (Computer science)
Computer security
Ingeniería de sistemas
Innovaciones tecnológicas
Interferometría holográfica
Cifrado de datos (Computadores)
Seguridad informática
Criptografía
Protección de los datos
Medidas de seguridad
Holografía
Rights
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description En los últimos años se han estudiado ampliamente arquitecturas de encriptamiento digitales, pero la tendencia a mejorar la velocidad y capacidad de procesamiento ha mostrado que la tecnología digital tiene límites que sólo pueden ser superados por tecnologías analógicas La clonación de cuadros, insignias, símbolos, cuentas de dinero o patrones, es una práctica mundial que deja incalculables pérdidas económicas a entidades estatales y privadas; combatir esta práctica es un problema serio para muchos bancos, negocios, y consumidores. Los grandes avances en hardware y software para procesar imágenes, y la cada vez mejorada resolución y capacidad de los nuevos dispositivos de entrada y salida de datos (pe.: CCD, scaners, impresoras) de una computadora ha permitido que sea un problema simple reproducir cuadros, insignias, símbolos, cuentas de dinero o patrones. Otra área de aplicación de la criptografía, son las redes mundiales como Internet y las redes telefónicas, a través de ellas se manejan grandes volúmenes de información confidencial: de tarjetas de crédito, de transacciones bancarias, corporativa y/o gubernamental, etc. Lista información se expone continuamente Ios ataques d© tes cada vez más hábiles programadores llamados "hackers”. La alta velocidad de encriptamiento y direccionamiento de datos es ocio aspecto a tener en cuenta, en la medida que las técnicas criptográficas son aplicadas a dispositivos con menores capacidades de cómputo, por ejemplo los dispositivos de comunicaciones móviles, a través de los cuales también se maneja información confidencial.
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dc.relation.references.spa.fl_str_mv VANDER LUGT, A. Signal detection by complex spatial filtering. IEEE transactions on Information, Vol. 10, p. 139 (1964).
WEAVER, C. and GOODMAN, J. A tochnique for optically convolving two functions. Appl. Opt., Vol. 5, p. 1248 (1966).
YU, F. and GREGORY, D. Optical pattern recognition: architectures and techniquos. Proc. IEEE, Vol. 84, p. 733 (1996).
RUEDA J„ LASPRILLA M., GUALDRON O., "Síntesis de filtros de fase para correlación usando un medio fotorrefractivo BSO". Rev. Col. Fís., Vol. 34, No.2, (2002).
KUMAR, B. Optical pattern recognition. In: Real-time optical information processiñg, Aoademic Press IFEF Control Systoms, Vol 10, (1990)
CASASSENT, D. Cuheieni optical patteiñ ngs of tne IEEE, Vol. 67, p. 813(1979).
INBAR, H. and MARON, E. Matched, phase-only, or inverso filtering with jointtransform correlators. Opt. Lett., Vol. 18, p. 19 (1993).
COOK, N.¡ CARNICER, A.; VALLMITJANA, S. and JUVELLS, I.; CARTWRIGHT, C. and GILLESPIE, W. Implementation of a photorefractive binary joint transform correlator. Opt. Soc. of Am., Vol. 15, p. 1977 (1998).
DUNCAN, T. and CHENG, L. Real-time vander lugt optical correlator that uses photorefractive GaAs. Appl. Opt., Vol. 31, p. 5675 (1992).
CHUANG, E.¡ PSALTIS, D. Storage of 1000 holograms with use of a dualwavelength method. Appl. Opt., Vol. 36, p. 8445 (1997).
H0NG, J.; MCMICHAEL, I.; CHANG, T. ; CHRISTIAN, W. and PAEK, E. Volume holographic memory systems: techniques and architectures. Opt. Eng., Vol. 34, p. 2193(1995).
RAKULJIC, G.; LEYVA, V. and YARIV, A. Optical data storage by using orthoaonal wavelenqth-multiplexed volume holograms. Opt. Lett., Vol. 17, p. 1471 (1992).
MA, J.; CHANG, T.; HONG, J.; NEURGAONKAR, R.; BARBASTATHIS, G. and PSALTIS, D. Electrical fixing of 1000 angle-multiplexed holograms in SBN:75, Opt. Lett., Vol. 22, p. 1116(1997).
GLASS, M. The photorefractive effect. Opt. Eng., Vol. 17, p. 470 (1978).
HIJIGNARD, J. and MARRAKCHI, A. Two-wave mixing and energy transfer in BÍ12SÍO20 crystals: application to image amplification and vibration analysis. Opt. Lett., Vol. 6, p. 622(1981).
RUEDA PARADA, Jorge, “Cristales I otorrcfractivos en la Correlación Optica: Implementación y Caracterización”; Bucaramanga Tesis do Doctorado (Doctorado en Ciencias Nuiuiaies-I isica), Univeisidad Industrial de üaritandei. I acuiL.u u>. Ciencias, Escuela de Física (2002).
RUEDA PARADA, Jorge. Cristales fotorrefractivos: optimización teórica de la birrefringencia inducida en función del tallado; pseudocoloreado y determinación del coeficiente electro-óptico r41 del germanato de bismuto. Bucaramanga, Tesis de maestría (Magíster en Física), Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ciencias, Escuela de Física (1996).
RUEDA PARADA, Jorge. Efecto fotorrefractivo, fenomenología. Aplicaciones. Bucaramanga, Trabajo de grado (Físico), Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ciencias, Escuela de Física (1993).
RUEDA, J. y SALCEDO, J. Cristales fotorrefractivos ópticamente activos: determinación del coeficiente electro-óptico. Rev. Col. Fís., Vol. 31, p. 61 (1999).
RUEDA, J.¡ GARNICA, H.¡ LASPRILLA, M. y SALCEDO, J. Medida del coeficiente electro-óptico de cristales fotorrefractivos que presentan actividad óptica. Ediciones electrónicas especiales ISBN: 958-9205-32-1, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales, Comunicaciones III RIAO y OTILAS’ 98, Sep. 26-Oct. 2, Cartagena de Indias, (1998).
RUEDA, J.¡ SALCEDO, J.; TORRES, Y. and SAI A7AR, L. Determinación del corte para maximizar la birrefringencia inducida en el material fotorrefractivo de silicato de bismuto. Rev. Col. Fis., Vol. 27, p. 631 (1995).
RUEDA, .1.; SALCEDO, J.; TORRES, Y. y SALAZAR, L. Determinación de la estructura cristalina, el corte y la composición química del silicato de bismuto mediante difracción de radiación X. Rev. Col. Fis., Vol. 27, p.127 (1995).
RUEDA, J.; TEBALDI, M. and BOLOGNINI, N. Implementación de un correlador fraccional mediante el uso de un cristal fotorrefractivo. Ediciones Electrónicas especiales, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales. (2003).
RUEDA J., TEBALDI M., GRANIERI S„ AND BOLOGNINI N, “Implementation of a photorefractive correlator based on a fake zoom lens". Optik, International Journal for Light and Electrón Optics. Vol.113, No.7, p.p. 309-313 (2002).
SALAZAR A., AND RUEDA J., “Modification of the exchange of energy in BSO at equal optimized coupling constant”. Opt. Comm., Vol.212, pp. 191-198 (2002).
RUEDA J., SALAZAR A., AND LASPRILLA M., “Holograms multiplexing by using ronchi grating in photorefractive materials”. Appl. Opt., (2003).
SALAZAR A., RUEDA J., Y LASPRILLA M., "La física de los órdenes de difracción en cristales fotorrefractivos”. Rev. Col. Fís., Vol. 33, No.2, p.p 337-341 (2001).
SALAZAR A., RUEDA J., Y LASPRILLA M., “Efecto del campo externo en la energía de los armónicos espaciales en materiales fotorrefractivos”. Rev. Col. Fís., Vol. 34, No.1, p.p 183-186 (2002).
RUEDA J., Y SALCEDO J., “Determinación del coeficiente electro-óptico de materiales fotorrefractivos ópticamente activos”. Rev. Col. Fís., Vol. 31, p.p 61-64 (1999).
RUEDA J., SALCEDO J., “Determinación del corte para maximizar la birrefringencia inducida en el material fotorrefractivo de silicato de bismuto". Rev. Col. Fís., Vol 27, p.p 631-634 (1995).
RUEDA J., SALCEDO J., “Determinación de la estructura cristalina, el corte y la composición química del silicato de bismuto mediante difracción de radiación X”. Rev. Col. Fís., Vol. 27, p.p 127-130 (1995).
SALAZAR A., Y RUEDA J., "Análisis numérico del acoplamiento energético en materiales fotorrefractivos". Desarrollos Recientes en Métodos Numéricos para Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Memorias del VI Congreso Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, ISBN: 980-00-1851-0, (2002)
RUEDA J„ SALAZAR A., AND LASPRILLA M„ "Optical implementation of a photorefractive fractional joint transforms correlator”. 4lh Iberoamerican Meeting on Optics and 7th Latín American Meeting on Optics, Lasers, and Their Applications, Proceedings of SPIE, Vol. 4419, p. 5536 (2001).
RUEDA J., SALCEDO J., “Cristales fotorrefractivos: Influencia del corte en la birrefringencia inducida”, Mem. IV Ene. Nal. Opt. Univ. Nal., Medellín- Colombia, p.239, (1994).
RUEDA J., SALAZAR A., Y LASPRILLA M., “Influencia de la absorción y la actividad óptica en la ganancia en la mezcla de dos ondas en configuración transversal en un cristal fotorrefractivo BSO”. Vil Encuentro Nacional de Optica. Optica: Luz y Futuro. Memorias del Encuentro, (2000).
RUEDA J., Y LASPRILLA M., “Implementación óptica para la síntesis de filtros de Fourier Fraccional fotorrefractivos”, VIII Encuentro Nacional de Optica. Optica. Memorias del Encuentro, (2002).
JA, Y. Real-timo double-exposure holographic interferometry in four-wave mixing with photorefractive Bii?GeO?o crystals. Appl. Opt., Vol. 21, p. 3230 (1982).
MOHARAM, M.; GAYLORD, T.¡ MAGNUSSON, R. and YOUNG, L. Holographic grating formation in photorefractive crystals with arbitrary electrón transport lengths. Vol. 50, p. 5642 (1979).
NICHOLSON, M.; COOPER, l.¡ MCCAL.L, M. and PETTS, C. Simple computational model of image correlation by four-wave mixing in photorefractive media. Appl. Opt., Vol. 26, p. 278 (1975).
NISENSON, P. and SPRAGUE, R. Real-time optical correlation. Appl. Opt., Vol. 14, p. 2602(1975).
PEPPER, D., AUYEUNG, J. and YARIV, A. Spatial convolution and correlation of optical fielcl vía degeneróte fourwave mixinn Opt I ottVol. 3. p. 7 (1978).
SOLYMAR, L.¡ WEBB, D. and GRUNNET-JEPSEN, A. The physics and applications of photorefractive materials. New York : Oxford University Press Inc., (1996).
WHITE, J., YARIV, A. Real-time image processing vía four-wave mixing in a photorefractive médium. Appl. Phys. Lett. Vol. 37, p. 5 (1980).
YEH P., AND GU C. Landmark papers on photorefractive nonlinear optics. New Jersey: World Scientific (1995).
YEH, P. Introduction to photorefractive nonlinear optics. New York: John Wiley & Sons, Inc. (1993).
RUEDA J., SALAZAR A., Y LASPRILLA M., “Encriptación por conjugación de fase en un BSO utilizando señales ópticas de baja potencia", Rev. Col. Fís., Vol. 34, No.2, (2002).
TAJAHUERCE E„ LANCIS J„ JAVIDI B„ AND ANDRES P„ Optical Security and Encryption with Totallv Incoherent Liqht, Journal of Optics Letters, vol. 26, pp. 678 681 (2001).
ROSEN J. AND JAVIDI B., Optical Encryption using Embedded Images, Journal of Applied Optics (2001).
MOGENSEN P.C., Gl.ÜCKSTAD J., Phase-only optical decryption of a fixed mask. Appl. Opt. 40,1226-1235 (2001).
MOGENSEN P., ERIKSEN R.; GLÜCKSTAD, J„ High capacity optical encryption systom using forro electric spatial light modulators. J. Optics A. 3, 10-15 (2001).
TAJAI IUERCE E. AND JAVIDI B., Encrypting thrcc Dimensional Information with Digital Holonraphy. Journal of Applied Optica vol 39, pp 6595 6601 (2000).
MATOBA O., TAN X., SHIMURA T„ KURODA K., AND JAVIDI B., Secure Optical Storage using fully phase encryption, Journal of Applied Optics, vol. 39, pp. 6689-6694 (2000).
NOMURA T. AND JAVIDI B., Optical encryption system using a binary key code, Journal of Applied Optics, vol. 39, pp. 4783-4787 (2000).
NOMURA T. AND JAVIDI B., Optical encryption using a JTC architecture, Journal of Optical Engineering, vol. 39, pp. 2031-2035 (2000).
JAVIDI B. AND NOMURA T., Polañzation encoding for optical security systems, Optical Engineering, vol. 39, pp.2439-2443 (2000).
TAJAHUERCE E, MATOBA O., VERRALL S., AND JAVIDI B., Optoelectronic information encryption using phase-shift interferometry, Journal of Applied Optics, vol. 39, pp. 2313-2320 (2000).
MOGENSEN P., GLÜCKSTAD J., Phase only optical encryption. Opt. Lett. 25, 580-508 (2000)
MOGENSEN P.C. AND GLÜCKSTAD J., A phase-based optical encryption system with polarisation oncoding. Opt. Commun. 173, 177-183 (2000)
MATOBA O. AND JAVIDI B., Encrypted Optical Storage with Angular Multiplexing, Journal ot Applied Optics, vol. 38, pp. 7288-7293 (1999).
MATOBA O. AND JAVIDI B., Enciypted Optical Memory Using Multi- Dimensional Keys, Journal of Optics Lottors, vol. 24, pp. 762-765 (1999).
JAVIDI B., BERNARD L. AND TOWGHI N, Noise Performance Of Double- Phase Fncryption Comparad With XOR rneryption. Journal of Optical Fnnineerinq, vol. 38, pp. 9-19(1999).
JAVIDI B. AND AHOUZI A., Optical Security System Using Fourier Plañe Phase Encoding, Journal of Applied Optics, vol. 37, pp. 6247-6255 (1998).
JAVIDI B., SERGENT A. AND AHOUZI E., Performance Of Double Phase Encoding Encryption Technique using Binarized Encrypted Images, Journal of Optical Engineering, vol. 37, pp. 565-569, (1998).
GABOR, D. A New Microscopio Principie, Nature, 161, 777. (1948)
GABOR, D. Microscopy by Reconstructed Wavefronts, Proc. Roy. Soc., A. 197, 454. (1949)
GABOR, D. Microscopy by Reconstructed Wavefronts II, Proc. Phys. Soc., B. 64, 449.(1961)
SHAWLAW, A.L., TOWNES, C.H Infrared and Optical Masers, Physical Review, American Physical Society (1958)
LEITH, E.N., J. UPATNIEKS Reconstructed Wavefronts and Communication Theory, J. Opt. Soc. Amer., 52, 1123 (1962).
LEITH, E.N., J. UPATNIEKS Wavefronts Reconstruction with Continuous-Tone Objocts, J. Opt. Soc. Amer., 53, 1377 (1963).
LEITH, E.N., J. UPATNIEKS Wavefronts Reconstruction with Diffused lllumination and Three-Dimensional Objects, J. Opt. Soc. Amer., 54, 1295 (1964).
ANONIMO. Modern Optics, The University of Edimburgh, (1999).
CHANO, B.J. Post- Processing of Developed Dichromated Gelatin Holograms, Optics Communications, 17(3) (1976).
CHANO, B l Dichromated Gelatin for the I abrications oí Holographic Optical Flements, Ann| Opt 18 9407-2417 (1979)
SOLANO, C. and R.A. LESSARD. Phase Gratings Formed by Induced Anisotropy in Dyod Golatin Plates, Appl. Opt. 24(12) (1985).
THARAYIL, G, KUTTY G and HUA-KUANG L. Simplified Dichromated Gelatin Holograms Recording Process, Appl. Opt., 26(2) (1987).
KEINONEN, T. and O. SALMINEN Influence of Some Development Parameters on the Reflection Grating Structure in Gelatin, Appl. Opt., 27(12), 2573-2578 (1988).
BLAIR, L.T. and L. SOLYMAR. Double Exposure Planar Transmission Holograms Recorded in Nonlinear Dichromated Gelatin, Appl. Opt., 30(7), 775 (1991).
KALYASHOVA, Z.N., A.G. MICHAILOVA, A.P. PAVLOV, V.S. RYKOV and B.S. CUBA High Sensitive Layers of Dichromated Gelatin for Hologram Recording by Continuous Wave and Pulsed Láser Radiation, Proc. of SPIE-The International Society for Optical Engineering, 1238, 189-194(1991).
KUTANOV, ASKAR A.. ASKAR A. AKAEF, BAKIYBEK D. ABDRISAEV, I.. SNIMSHIKOV A. Local Microholograms Recording on the Moving Photothermoplastic Disk, Proc. of SPIE - I he International Society for Optical Engineering, 1507, 94-98 (1991).
KINOSHITA K Novel IJse of Thermoplastic Plates for Rewritable Holographic Stereograms, J. Appl. Phys, 31 (5B), 1677-1G81 (1992).
FUENTES, R., F. MATEOS and A. FIMIA Real Time Interferornetry with a Dye- Sensitized Photopolymer as Recording Material, Proc. of SPIE-The International Society for Optical Engineering, 1319, 249 (1990).
KIM, D.Y., LIAN L„ RU. J. JENG, KUMAR J, FIDDY M and SUKANT K. TRIPATIIY Nonlinear Optical Photoresponsive Polymer for Reversible Optical Data Storage, Proc. of SPIE- Ihe Inteinational Society for Optical Enyineuiing, 1853, ozi on i -i Qoa\
BOIKO, Y, VASILY M. GRANCHAK L, and MIRONCHENKO V Volume Holograms in Liquid Photopolymerizable Layers, Proc. of SPIE- I he International Society for Optical Engineering, 1238, 258-265 (1991).
ISHIKAWA, TOSHILARV, Y. KUWABARA, KENICHI K and YAMAOKA T. Highsensitive Photopolymer for Large Size Holograms, Proc. of SPIE- The International Society for Optical Engineering, 1461, 73-78(1991).
ZHANG, C, MEIWEN Y, YONGYUAN Y, Ll J and WANG E New Initiation System for Photopolymer Holographic Recording MateriaL, Proc. of SPIE- The International Society for Optical Engineering, 1914, 115-119 (1993).
87.MAZURENKO, Y, VLADIMIR S. UDALTSOV, A. VENIAMINOV, E and KUHMSTEDT P. Recording and Reconstruction of Femtosecond Light Pulses Using Volume Holograms, Optics Communications, 96(4-6), 202-207 (1993).
DRIEMEIER, W. Prepolymer-Based Waveguiding Thin Films for the Holographic Recording of Dry-Developing Refractive-lndex Gratings, Optics Communication, 76(1), 25-29 (1990).
ZECH, R.G, J.C. DWYER, H. FICHTER and M. LEWIS Heat-Processed Photoresist for Holographic Data Storage Applications, Appl. Opt., 12(12), 2822- 2827 (1973).
GERRITSEN, H.J., M. JEPSEN and C.C. FERIA. Transmisión Diffraction Grating Composed of one Material with Anomalous Dispersión in the Visible, Appl. Opt., 27(13), 2781-2785 (1988).
MACK, C. A. Absorption and Exposure in Positive Photoresist, Appl. Opt., 27(23), 4913-4919(1988).
ICHIMURA, K. and Y. OHF. Highly Sensitive Positive Resist for llolography, Proc. of SPIE- The International Society for Optical Engineering, 1212, 73-75 (1990).
SAXRY. GRAIIAM Practical I lolography. Prontico Hall Int (UK) I TD (1994)
LUNA MORENO, D., A. OLIVARES P. and L.R. BERRIEL-VALDOS. Estudio sobre el Sesgo de la Curva de Absorción de la Fotorresina Shipley 1350-J, Libro de Resúmenes, V Encuentro Latinoamericano sobre Óptica, Láser y sus Aplicaciones, La Habana (1995).
SLINGER, C. W„ A. ZAKERY, P.J.S. EWEN and A.E. OWEN Photodoped Chalcogenides as Potential Infrared Holographic Media, Appl. Opt., 31(14), 2490 (1992).
ROBUR, I. I, P.F. ROMANENKO, A.V. STRONSKI, L.l. KOSTROVA, P.E. SCHEPELJAVI and S.A. KOSTIOUKEVITCH Chalcogenide Layers as Holographic Media, Proc. of SPIE- The International Society for Optical Engineering, 1983, 593- 594(1993).
97.STRONSKI, A.V., P.F. ROMANENKO, l.l. ROBUR, I.Z. INDUTNYL and P.E. SCHEPELJAVI. Application of Vitreous Chalcogenides in Diffractive Optics, Proc. of SPIE- The Intemational Society for Optical Engineering, 1983, 674-675 (1993).
BOONE, PIERRE M. Some Problems Associated with Processing Agfa- Gevaert 8E75IID Sheet Film for Reflection Holography, Proc. of SPIE- The Intemational Society for Optical Engineering, 600, 172-177 (1986).
ALIAGA, R., H. CHUAQUI and P. PEDRAZA. Archival and Wide Fxposure Latitude Process for Holography, Appl. Opt., 29(19), 2861-2863 (1990).
LOGAK, L.G., H.H. FASSAKHOVA, N.E. ANTONOVA, L A. MININA and R.K. GAINUTDINOV Ultra-Fine Grain Silver Halide Photographic Materials for Holography on the Flexible Film Base, Proc. of SPIE- The Intemational Society for Optical Engineering, 1238, 171-176 (1991).
MATSUMOTO, K., T. KUWAYAMA, M. MATSUMOTO and N. TANIGUCHI Holographic Optical Elements Using Polyvinyl Carbazole llolographic Material, Pioc. of SPIE The Intemational Society for Optical Engineering, 600, 9 13 (1986)
YAMAGISHI, YASUO, IAKLSHI lol IIZUKA, ILKUO YAGISHiTA, KASUMI IKEGAMI and HIROFUMI OKUYAMA Holographic Recording Material Containing Poly-N-Vinyl Carbazole, Proc. of SPIE- The Intemational Society for Optical Engineering, 600,14-19(1986).
XIAOGUANG, WU, HU XIERONG, SHAO ZHONGSU, CHEN HUANCHU and SHONG, YONGYAN Self-Pulsation and haos in KNSBN Crystal, Proc. of SPIEThe Intemational Society for Optical Engineering, 1812, 251-255(1993).
KAMRA K, BIRIA N. and SINGH K. Erasure Rate in Photorefractive KNbO3 Induced by Láser Pulses, Proc. of SPIE- The Intemational Society for Optical Engineering, 1983, 798-799 (1993).
HUIGNARD, J. P. and F. MICHERON. High-Sensitivity Read-Write Volume Holographic Storage in BSO and BGO Crystals, Appl. Phys. Letters, 29(9), 591- 593(1976).
VACHSS, FRED and LAMBERTUS HESSELINK Electrogyratory and Electrooptics Coupling in BSO and BGO, Proc. of SPIE-The International Society forOptical Engineering, 613, 178-187 (1986).
ATTARD, A.E. Charge Shielding Effects of Photoexcited Mobile Carriers on Occupied Deep Trapping Centers in BSO, Appl. Opt., 27(2), 232-238 (1988).
KANSHILIN, ALEXI A., ELENA V. MOKRUSHINA, and MIKHAIL P. PETROV. Adaptivo Holographic Interferometers Operating Through Self-Diffraction of Recording Beams in Photorefractive Crystals, Optical Engineering, 26(6), 580-585 (1989).
KAMSHILIN, A.A, A.A. OLIVA and E. MORENO. Use of Dynamic Holography to Study the Elastic Properties of Solids, Sov. Phys. Tech. Phys., 35(6), 742-744 (1990).
BAZHENOV, V. YU., S.F. LYUKSYUTOV, S.G. ODOULOV and ROLE JUNGEN Copper- Vapor Láser with Adaptive I lolographic Mirror Based on Photorefractive Crystal, Proc. of SPIE The International Society for Optical Engineering, 12/3, 48-53 (1990).
FARIA, S.G., A.A. TAGLIAFERRI and PAULO ACIOI.Y M. DOS SANTOS Photorefractive Optical Holographic Correlation Using a BT0 Crystal at = 632.8 nm, Optics Communications, 86(1), 29-33 (1991).
DOS-SANTOS, PAULO ACIOLY M. Photorefractive Intrinsic Parameters Measured in BTO Crystal at = 632.8 nm, Optics Communications, 80(3-4), 225- 228(1991).
BUSE, K, L. HOLTMANN and E. KRAETZIG. Activation of BaT¡03 for Infrared Holographic Recording, Optics Communication, 85(2-3), 183-186 (1991).
FREJLICH, J. and P.M. GARCÍA Quasipermanent Hole-Photorefractive and Photochromic Effects in BÍ12TÍO20 Crystals, Appl. Phys., A. 55, 49-54 (1992).
SOUTAR, C„ W.A. GILLESPIE and C.M. CARTWRIGHT Effect of Optical Bias on Grating Formation Dynamics in Photorefractive BSO, Optics Communication, 90, 4-6, 329-334 (1992).
RODRÍGUEZ, N. EYZAGUIRRE, C. FIGUEROA, M. VALERA A. FREJLICH, Memoria holográfica mediante el efecto fotorefractario del Cristal BTO. UNICAMP, Brasil.
RUEDA J E, SALAZAR A.R, LASPRILLA M del C. Encriptación por conjugación de fase en un BSO utilizando señales ópticas de baja potencia, Universidad Industrial de Santander (2000)
MARTINEZ LOPEZ, F. Crecimiento czochralski y caracterización por topografía de radiación sincrotrón de cristales del oxido doble de bismuto y silicio: BI12SI020, Universidad de Cádiz (1999).
RAMIO, J. Seguridad informática y criptografía, Madrid 2003
RAMIREZ, J, RODRIGUEZ, I , SANCIIEZ E. Análisis y diseño de un prototipo.
http://www.incoherencia.com/zor.incoherencia.comV2/DES2.html. Data Encription Standar - Criptoanálisis- 2001
http://webs.ono.com/usr005/jsuarez/skipjck2.htm. Skipjack y el Criptoanálisis imposible. 2002
FORNE, J, S0RIAN0, M, RECACHA, F MELUS, J. Seguridad en redes de banda ancha. España 2002
http://www.geocities.com/konqui.geo/CRIPTO.HTML, Algoritmos criptográficos. 2001
http://bulmalug.net/body.phtml?nldNot¡cia=1679. Criptografía -Data Encription Estándar (DES). 2003
http://www.geocities.com/konqui.geo/asimetricos.html. Algoritmos asimétricos y curva elíptica, 2002
A. VANLJER LUGT, Signal detection by complex spatial filtering, IEEF Trans. Inf. Theory IT-10, 139-145(1964)
J.W. GOODMAN, Introduction to Fourier Optics, 2o ed.,Mc Graw Hill International (1996)
C.S. WEAVER, J.W. GOODMAN, A technique for optically convolving two functions, Appl. Opt.5, 1248-1249(1966)
A. VANDER LUGT, Optical Signal Processing, John Wiley&Sons Inc, Now York (1992)
Y. Ll, H. H. SZU, Y. SHENG, H. J. CAULFIELD, Proc. IEEE 84 (1996)
J.E. RAU Detection of differences in real distribution, J. Opt. Soc. Am. 56, 1490-1494(1966).
JAVIDI, B, HORNER, J.L. Optical patter recognition for validation and security verification, Opt. Eng. 33,1752-1756, (1994).
NAUGHTON T, KLÍMA M, ROTT J. Improved Joint Transform Correlator Performance Through Spectral Domain Thresholding, Department of Computer Science, National University of Ireland; Faculty of Electrical Engineering, CzechTechnical University in Prague (1999).
dc.rights.coar.fl_str_mv http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
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spelling Rueda Parada, Jorge Enrique54e32ca8-385c-4832-afe5-62b892cc0c9fCarreño Martínez, Juan José90dc38fe-3512-4ddf-97c6-1204eb5342f1Miranda Coronel, Juan Carlos5611e64f-589b-4b79-a8e8-753655fab02eRueda Parada, Jorge Enrique [0000199419]Rueda Parada, Jorge Enrique [0000-0003-2355-3110]Bucaramanga (Santander, Colombia)UNAB Campus Bucaramanga2024-08-22T21:34:03Z2024-08-22T21:34:03Z2004http://hdl.handle.net/20.500.12749/26169instname:Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABreponame:Repositorio Institucional UNABrepourl:https://repository.unab.edu.coEn los últimos años se han estudiado ampliamente arquitecturas de encriptamiento digitales, pero la tendencia a mejorar la velocidad y capacidad de procesamiento ha mostrado que la tecnología digital tiene límites que sólo pueden ser superados por tecnologías analógicas La clonación de cuadros, insignias, símbolos, cuentas de dinero o patrones, es una práctica mundial que deja incalculables pérdidas económicas a entidades estatales y privadas; combatir esta práctica es un problema serio para muchos bancos, negocios, y consumidores. Los grandes avances en hardware y software para procesar imágenes, y la cada vez mejorada resolución y capacidad de los nuevos dispositivos de entrada y salida de datos (pe.: CCD, scaners, impresoras) de una computadora ha permitido que sea un problema simple reproducir cuadros, insignias, símbolos, cuentas de dinero o patrones. Otra área de aplicación de la criptografía, son las redes mundiales como Internet y las redes telefónicas, a través de ellas se manejan grandes volúmenes de información confidencial: de tarjetas de crédito, de transacciones bancarias, corporativa y/o gubernamental, etc. Lista información se expone continuamente Ios ataques d© tes cada vez más hábiles programadores llamados "hackers”. La alta velocidad de encriptamiento y direccionamiento de datos es ocio aspecto a tener en cuenta, en la medida que las técnicas criptográficas son aplicadas a dispositivos con menores capacidades de cómputo, por ejemplo los dispositivos de comunicaciones móviles, a través de los cuales también se maneja información confidencial.Introducción..............................................................................................................................................................................................8 1. Holografía......................................................................................................................................................................................... 10 2. Materiales foto refractivos ...............................................................................................................................................................15 2.1 cristales bso..................................................................................................................................................................................... 17 3. Técnicas de encripta miento............................................................................................................................................................... 21 3.1 encripta miento digital............................................................................................................................................................... 21 3.1.1 criptología.................................................................................................................................................................................. 21 3.1.2 clasificación de los sistemas criptográficos ..........................................................................................................23 3.2 encripta miento óptico............................................................................................................................................................... 28 3.3. Arquitectura vander lugt ...............................................................................................................................................................28 3.4. Arquitectura joint transform........................................................................................................................................................... 32 4. Desarrollo de interfaz............................................................................................................................................................... 35 5. Resultados y discusiones ...............................................................................................................................................................42 5.1 simulación arquitectura ...............................................................................................................................................................42 5.1.1 análisis de tolerancia de rotación de la llave en vl................................................................................................................. 45 5.2 simulación arquitectura jt ...............................................................................................................................................................48 5.2.1 análisis de tolerancia a la rotación de la llave en .it.................................................................................................................. 49 Conclusiones............................................................................................................................................................................................ 51 Bibliografía............................................................................................................................................................................................... 53PregradoIn recent years, digital encryption architectures have been widely studied, but the trend towards improving speed and processing capacity has shown that digital technology has limits that can only be overcome by analog technologies. Cloning pictures, badges, symbols, money bills or patterns is a worldwide practice that causes incalculable economic losses to state and private entities; combating this practice is a serious problem for many banks, businesses, and consumers. The great advances in hardware and software for processing images, and the ever-improving resolution and capacity of new input and output devices (e.g. CCDs, scanners, printers) of a computer have made it a simple problem to reproduce pictures, badges, symbols, money bills or patterns. Another area of ​​application of cryptography is global networks such as the Internet and telephone networks, through which large volumes of confidential information are handled: credit cards, bank transactions, corporate and/or government, etc. This information is continually exposed to attacks by increasingly skilled programmers known as "hackers." The high speed of encryption and data routing is another aspect to take into account, as cryptographic techniques are applied to devices with lower computing capacities, for example mobile communication devices, through which confidential information is also handled.Modalidad Presencialapplication/pdfspahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/Abierto (Texto Completo)Atribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiahttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Modelamiento de arquitecturas de encriptamiento de información usando memorias ópticas no lineales fotorrefractivasModeling information encryption architectures using photorefractive nonlinear optical memoriesIngeniero de SistemasUniversidad Autónoma de Bucaramanga UNABFacultad IngenieríaIngeniería de Sistemasinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisTrabajo de Gradohttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionhttp://purl.org/redcol/resource_type/TPSystems engineerTechnological innovationsCryptographyData protectionSafety measuresHolographyHolographic interferometryData encryption (Computer science)Computer securityIngeniería de sistemasInnovaciones tecnológicasInterferometría holográficaCifrado de datos (Computadores)Seguridad informáticaCriptografíaProtección de los datosMedidas de seguridadHolografíaVANDER LUGT, A. Signal detection by complex spatial filtering. IEEE transactions on Information, Vol. 10, p. 139 (1964).WEAVER, C. and GOODMAN, J. A tochnique for optically convolving two functions. Appl. Opt., Vol. 5, p. 1248 (1966).YU, F. and GREGORY, D. Optical pattern recognition: architectures and techniquos. Proc. IEEE, Vol. 84, p. 733 (1996).RUEDA J„ LASPRILLA M., GUALDRON O., "Síntesis de filtros de fase para correlación usando un medio fotorrefractivo BSO". Rev. Col. Fís., Vol. 34, No.2, (2002).KUMAR, B. Optical pattern recognition. In: Real-time optical information processiñg, Aoademic Press IFEF Control Systoms, Vol 10, (1990)CASASSENT, D. Cuheieni optical patteiñ ngs of tne IEEE, Vol. 67, p. 813(1979).INBAR, H. and MARON, E. Matched, phase-only, or inverso filtering with jointtransform correlators. Opt. Lett., Vol. 18, p. 19 (1993).COOK, N.¡ CARNICER, A.; VALLMITJANA, S. and JUVELLS, I.; CARTWRIGHT, C. and GILLESPIE, W. Implementation of a photorefractive binary joint transform correlator. Opt. Soc. of Am., Vol. 15, p. 1977 (1998).DUNCAN, T. and CHENG, L. Real-time vander lugt optical correlator that uses photorefractive GaAs. Appl. Opt., Vol. 31, p. 5675 (1992).CHUANG, E.¡ PSALTIS, D. Storage of 1000 holograms with use of a dualwavelength method. Appl. Opt., Vol. 36, p. 8445 (1997).H0NG, J.; MCMICHAEL, I.; CHANG, T. ; CHRISTIAN, W. and PAEK, E. Volume holographic memory systems: techniques and architectures. Opt. Eng., Vol. 34, p. 2193(1995).RAKULJIC, G.; LEYVA, V. and YARIV, A. Optical data storage by using orthoaonal wavelenqth-multiplexed volume holograms. Opt. Lett., Vol. 17, p. 1471 (1992).MA, J.; CHANG, T.; HONG, J.; NEURGAONKAR, R.; BARBASTATHIS, G. and PSALTIS, D. Electrical fixing of 1000 angle-multiplexed holograms in SBN:75, Opt. Lett., Vol. 22, p. 1116(1997).GLASS, M. The photorefractive effect. Opt. Eng., Vol. 17, p. 470 (1978).HIJIGNARD, J. and MARRAKCHI, A. Two-wave mixing and energy transfer in BÍ12SÍO20 crystals: application to image amplification and vibration analysis. Opt. Lett., Vol. 6, p. 622(1981).RUEDA PARADA, Jorge, “Cristales I otorrcfractivos en la Correlación Optica: Implementación y Caracterización”; Bucaramanga Tesis do Doctorado (Doctorado en Ciencias Nuiuiaies-I isica), Univeisidad Industrial de üaritandei. I acuiL.u u>. Ciencias, Escuela de Física (2002).RUEDA PARADA, Jorge. Cristales fotorrefractivos: optimización teórica de la birrefringencia inducida en función del tallado; pseudocoloreado y determinación del coeficiente electro-óptico r41 del germanato de bismuto. Bucaramanga, Tesis de maestría (Magíster en Física), Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ciencias, Escuela de Física (1996).RUEDA PARADA, Jorge. Efecto fotorrefractivo, fenomenología. Aplicaciones. Bucaramanga, Trabajo de grado (Físico), Universidad Industrial de Santander. Facultad de Ciencias, Escuela de Física (1993).RUEDA, J. y SALCEDO, J. Cristales fotorrefractivos ópticamente activos: determinación del coeficiente electro-óptico. Rev. Col. Fís., Vol. 31, p. 61 (1999).RUEDA, J.¡ GARNICA, H.¡ LASPRILLA, M. y SALCEDO, J. Medida del coeficiente electro-óptico de cristales fotorrefractivos que presentan actividad óptica. Ediciones electrónicas especiales ISBN: 958-9205-32-1, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales, Comunicaciones III RIAO y OTILAS’ 98, Sep. 26-Oct. 2, Cartagena de Indias, (1998).RUEDA, J.¡ SALCEDO, J.; TORRES, Y. and SAI A7AR, L. Determinación del corte para maximizar la birrefringencia inducida en el material fotorrefractivo de silicato de bismuto. Rev. Col. Fis., Vol. 27, p. 631 (1995).RUEDA, .1.; SALCEDO, J.; TORRES, Y. y SALAZAR, L. Determinación de la estructura cristalina, el corte y la composición química del silicato de bismuto mediante difracción de radiación X. Rev. Col. Fis., Vol. 27, p.127 (1995).RUEDA, J.; TEBALDI, M. and BOLOGNINI, N. Implementación de un correlador fraccional mediante el uso de un cristal fotorrefractivo. Ediciones Electrónicas especiales, Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Física y Naturales. (2003).RUEDA J., TEBALDI M., GRANIERI S„ AND BOLOGNINI N, “Implementation of a photorefractive correlator based on a fake zoom lens". Optik, International Journal for Light and Electrón Optics. Vol.113, No.7, p.p. 309-313 (2002).SALAZAR A., AND RUEDA J., “Modification of the exchange of energy in BSO at equal optimized coupling constant”. Opt. Comm., Vol.212, pp. 191-198 (2002).RUEDA J., SALAZAR A., AND LASPRILLA M., “Holograms multiplexing by using ronchi grating in photorefractive materials”. Appl. Opt., (2003).SALAZAR A., RUEDA J., Y LASPRILLA M., "La física de los órdenes de difracción en cristales fotorrefractivos”. Rev. Col. Fís., Vol. 33, No.2, p.p 337-341 (2001).SALAZAR A., RUEDA J., Y LASPRILLA M., “Efecto del campo externo en la energía de los armónicos espaciales en materiales fotorrefractivos”. Rev. Col. Fís., Vol. 34, No.1, p.p 183-186 (2002).RUEDA J., Y SALCEDO J., “Determinación del coeficiente electro-óptico de materiales fotorrefractivos ópticamente activos”. Rev. Col. Fís., Vol. 31, p.p 61-64 (1999).RUEDA J., SALCEDO J., “Determinación del corte para maximizar la birrefringencia inducida en el material fotorrefractivo de silicato de bismuto". Rev. Col. Fís., Vol 27, p.p 631-634 (1995).RUEDA J., SALCEDO J., “Determinación de la estructura cristalina, el corte y la composición química del silicato de bismuto mediante difracción de radiación X”. Rev. Col. Fís., Vol. 27, p.p 127-130 (1995).SALAZAR A., Y RUEDA J., "Análisis numérico del acoplamiento energético en materiales fotorrefractivos". Desarrollos Recientes en Métodos Numéricos para Ingeniería y Ciencias Aplicadas, Memorias del VI Congreso Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, ISBN: 980-00-1851-0, (2002)RUEDA J„ SALAZAR A., AND LASPRILLA M„ "Optical implementation of a photorefractive fractional joint transforms correlator”. 4lh Iberoamerican Meeting on Optics and 7th Latín American Meeting on Optics, Lasers, and Their Applications, Proceedings of SPIE, Vol. 4419, p. 5536 (2001).RUEDA J., SALCEDO J., “Cristales fotorrefractivos: Influencia del corte en la birrefringencia inducida”, Mem. IV Ene. Nal. Opt. Univ. Nal., Medellín- Colombia, p.239, (1994).RUEDA J., SALAZAR A., Y LASPRILLA M., “Influencia de la absorción y la actividad óptica en la ganancia en la mezcla de dos ondas en configuración transversal en un cristal fotorrefractivo BSO”. Vil Encuentro Nacional de Optica. Optica: Luz y Futuro. Memorias del Encuentro, (2000).RUEDA J., Y LASPRILLA M., “Implementación óptica para la síntesis de filtros de Fourier Fraccional fotorrefractivos”, VIII Encuentro Nacional de Optica. Optica. Memorias del Encuentro, (2002).JA, Y. Real-timo double-exposure holographic interferometry in four-wave mixing with photorefractive Bii?GeO?o crystals. Appl. Opt., Vol. 21, p. 3230 (1982).MOHARAM, M.; GAYLORD, T.¡ MAGNUSSON, R. and YOUNG, L. Holographic grating formation in photorefractive crystals with arbitrary electrón transport lengths. Vol. 50, p. 5642 (1979).NICHOLSON, M.; COOPER, l.¡ MCCAL.L, M. and PETTS, C. Simple computational model of image correlation by four-wave mixing in photorefractive media. Appl. Opt., Vol. 26, p. 278 (1975).NISENSON, P. and SPRAGUE, R. Real-time optical correlation. Appl. Opt., Vol. 14, p. 2602(1975).PEPPER, D., AUYEUNG, J. and YARIV, A. Spatial convolution and correlation of optical fielcl vía degeneróte fourwave mixinn Opt I ottVol. 3. p. 7 (1978).SOLYMAR, L.¡ WEBB, D. and GRUNNET-JEPSEN, A. The physics and applications of photorefractive materials. New York : Oxford University Press Inc., (1996).WHITE, J., YARIV, A. Real-time image processing vía four-wave mixing in a photorefractive médium. Appl. Phys. Lett. Vol. 37, p. 5 (1980).YEH P., AND GU C. Landmark papers on photorefractive nonlinear optics. New Jersey: World Scientific (1995).YEH, P. Introduction to photorefractive nonlinear optics. New York: John Wiley & Sons, Inc. (1993).RUEDA J., SALAZAR A., Y LASPRILLA M., “Encriptación por conjugación de fase en un BSO utilizando señales ópticas de baja potencia", Rev. Col. Fís., Vol. 34, No.2, (2002).TAJAHUERCE E„ LANCIS J„ JAVIDI B„ AND ANDRES P„ Optical Security and Encryption with Totallv Incoherent Liqht, Journal of Optics Letters, vol. 26, pp. 678 681 (2001).ROSEN J. AND JAVIDI B., Optical Encryption using Embedded Images, Journal of Applied Optics (2001).MOGENSEN P.C., Gl.ÜCKSTAD J., Phase-only optical decryption of a fixed mask. Appl. Opt. 40,1226-1235 (2001).MOGENSEN P., ERIKSEN R.; GLÜCKSTAD, J„ High capacity optical encryption systom using forro electric spatial light modulators. J. Optics A. 3, 10-15 (2001).TAJAI IUERCE E. AND JAVIDI B., Encrypting thrcc Dimensional Information with Digital Holonraphy. Journal of Applied Optica vol 39, pp 6595 6601 (2000).MATOBA O., TAN X., SHIMURA T„ KURODA K., AND JAVIDI B., Secure Optical Storage using fully phase encryption, Journal of Applied Optics, vol. 39, pp. 6689-6694 (2000).NOMURA T. AND JAVIDI B., Optical encryption system using a binary key code, Journal of Applied Optics, vol. 39, pp. 4783-4787 (2000).NOMURA T. AND JAVIDI B., Optical encryption using a JTC architecture, Journal of Optical Engineering, vol. 39, pp. 2031-2035 (2000).JAVIDI B. AND NOMURA T., Polañzation encoding for optical security systems, Optical Engineering, vol. 39, pp.2439-2443 (2000).TAJAHUERCE E, MATOBA O., VERRALL S., AND JAVIDI B., Optoelectronic information encryption using phase-shift interferometry, Journal of Applied Optics, vol. 39, pp. 2313-2320 (2000).MOGENSEN P., GLÜCKSTAD J., Phase only optical encryption. Opt. Lett. 25, 580-508 (2000)MOGENSEN P.C. AND GLÜCKSTAD J., A phase-based optical encryption system with polarisation oncoding. Opt. Commun. 173, 177-183 (2000)MATOBA O. AND JAVIDI B., Encrypted Optical Storage with Angular Multiplexing, Journal ot Applied Optics, vol. 38, pp. 7288-7293 (1999).MATOBA O. AND JAVIDI B., Enciypted Optical Memory Using Multi- Dimensional Keys, Journal of Optics Lottors, vol. 24, pp. 762-765 (1999).JAVIDI B., BERNARD L. AND TOWGHI N, Noise Performance Of Double- Phase Fncryption Comparad With XOR rneryption. Journal of Optical Fnnineerinq, vol. 38, pp. 9-19(1999).JAVIDI B. AND AHOUZI A., Optical Security System Using Fourier Plañe Phase Encoding, Journal of Applied Optics, vol. 37, pp. 6247-6255 (1998).JAVIDI B., SERGENT A. AND AHOUZI E., Performance Of Double Phase Encoding Encryption Technique using Binarized Encrypted Images, Journal of Optical Engineering, vol. 37, pp. 565-569, (1998).GABOR, D. A New Microscopio Principie, Nature, 161, 777. (1948)GABOR, D. Microscopy by Reconstructed Wavefronts, Proc. Roy. Soc., A. 197, 454. (1949)GABOR, D. Microscopy by Reconstructed Wavefronts II, Proc. Phys. Soc., B. 64, 449.(1961)SHAWLAW, A.L., TOWNES, C.H Infrared and Optical Masers, Physical Review, American Physical Society (1958)LEITH, E.N., J. UPATNIEKS Reconstructed Wavefronts and Communication Theory, J. Opt. Soc. Amer., 52, 1123 (1962).LEITH, E.N., J. UPATNIEKS Wavefronts Reconstruction with Continuous-Tone Objocts, J. Opt. Soc. Amer., 53, 1377 (1963).LEITH, E.N., J. UPATNIEKS Wavefronts Reconstruction with Diffused lllumination and Three-Dimensional Objects, J. Opt. Soc. Amer., 54, 1295 (1964).ANONIMO. Modern Optics, The University of Edimburgh, (1999).CHANO, B.J. Post- Processing of Developed Dichromated Gelatin Holograms, Optics Communications, 17(3) (1976).CHANO, B l Dichromated Gelatin for the I abrications oí Holographic Optical Flements, Ann| Opt 18 9407-2417 (1979)SOLANO, C. and R.A. LESSARD. Phase Gratings Formed by Induced Anisotropy in Dyod Golatin Plates, Appl. Opt. 24(12) (1985).THARAYIL, G, KUTTY G and HUA-KUANG L. Simplified Dichromated Gelatin Holograms Recording Process, Appl. Opt., 26(2) (1987).KEINONEN, T. and O. SALMINEN Influence of Some Development Parameters on the Reflection Grating Structure in Gelatin, Appl. Opt., 27(12), 2573-2578 (1988).BLAIR, L.T. and L. SOLYMAR. Double Exposure Planar Transmission Holograms Recorded in Nonlinear Dichromated Gelatin, Appl. Opt., 30(7), 775 (1991).KALYASHOVA, Z.N., A.G. MICHAILOVA, A.P. PAVLOV, V.S. RYKOV and B.S. CUBA High Sensitive Layers of Dichromated Gelatin for Hologram Recording by Continuous Wave and Pulsed Láser Radiation, Proc. of SPIE-The International Society for Optical Engineering, 1238, 189-194(1991).KUTANOV, ASKAR A.. ASKAR A. AKAEF, BAKIYBEK D. ABDRISAEV, I.. SNIMSHIKOV A. Local Microholograms Recording on the Moving Photothermoplastic Disk, Proc. of SPIE - I he International Society for Optical Engineering, 1507, 94-98 (1991).KINOSHITA K Novel IJse of Thermoplastic Plates for Rewritable Holographic Stereograms, J. Appl. Phys, 31 (5B), 1677-1G81 (1992).FUENTES, R., F. MATEOS and A. FIMIA Real Time Interferornetry with a Dye- Sensitized Photopolymer as Recording Material, Proc. of SPIE-The International Society for Optical Engineering, 1319, 249 (1990).KIM, D.Y., LIAN L„ RU. J. JENG, KUMAR J, FIDDY M and SUKANT K. TRIPATIIY Nonlinear Optical Photoresponsive Polymer for Reversible Optical Data Storage, Proc. of SPIE- Ihe Inteinational Society for Optical Enyineuiing, 1853, ozi on i -i Qoa\BOIKO, Y, VASILY M. GRANCHAK L, and MIRONCHENKO V Volume Holograms in Liquid Photopolymerizable Layers, Proc. of SPIE- I he International Society for Optical Engineering, 1238, 258-265 (1991).ISHIKAWA, TOSHILARV, Y. KUWABARA, KENICHI K and YAMAOKA T. Highsensitive Photopolymer for Large Size Holograms, Proc. of SPIE- The International Society for Optical Engineering, 1461, 73-78(1991).ZHANG, C, MEIWEN Y, YONGYUAN Y, Ll J and WANG E New Initiation System for Photopolymer Holographic Recording MateriaL, Proc. of SPIE- The International Society for Optical Engineering, 1914, 115-119 (1993).87.MAZURENKO, Y, VLADIMIR S. UDALTSOV, A. VENIAMINOV, E and KUHMSTEDT P. Recording and Reconstruction of Femtosecond Light Pulses Using Volume Holograms, Optics Communications, 96(4-6), 202-207 (1993).DRIEMEIER, W. Prepolymer-Based Waveguiding Thin Films for the Holographic Recording of Dry-Developing Refractive-lndex Gratings, Optics Communication, 76(1), 25-29 (1990).ZECH, R.G, J.C. DWYER, H. FICHTER and M. LEWIS Heat-Processed Photoresist for Holographic Data Storage Applications, Appl. Opt., 12(12), 2822- 2827 (1973).GERRITSEN, H.J., M. JEPSEN and C.C. FERIA. Transmisión Diffraction Grating Composed of one Material with Anomalous Dispersión in the Visible, Appl. Opt., 27(13), 2781-2785 (1988).MACK, C. A. Absorption and Exposure in Positive Photoresist, Appl. Opt., 27(23), 4913-4919(1988).ICHIMURA, K. and Y. OHF. Highly Sensitive Positive Resist for llolography, Proc. of SPIE- The International Society for Optical Engineering, 1212, 73-75 (1990).SAXRY. GRAIIAM Practical I lolography. Prontico Hall Int (UK) I TD (1994)LUNA MORENO, D., A. OLIVARES P. and L.R. BERRIEL-VALDOS. Estudio sobre el Sesgo de la Curva de Absorción de la Fotorresina Shipley 1350-J, Libro de Resúmenes, V Encuentro Latinoamericano sobre Óptica, Láser y sus Aplicaciones, La Habana (1995).SLINGER, C. W„ A. ZAKERY, P.J.S. EWEN and A.E. OWEN Photodoped Chalcogenides as Potential Infrared Holographic Media, Appl. Opt., 31(14), 2490 (1992).ROBUR, I. I, P.F. ROMANENKO, A.V. STRONSKI, L.l. KOSTROVA, P.E. SCHEPELJAVI and S.A. KOSTIOUKEVITCH Chalcogenide Layers as Holographic Media, Proc. of SPIE- The International Society for Optical Engineering, 1983, 593- 594(1993).97.STRONSKI, A.V., P.F. ROMANENKO, l.l. ROBUR, I.Z. INDUTNYL and P.E. SCHEPELJAVI. Application of Vitreous Chalcogenides in Diffractive Optics, Proc. of SPIE- The Intemational Society for Optical Engineering, 1983, 674-675 (1993).BOONE, PIERRE M. Some Problems Associated with Processing Agfa- Gevaert 8E75IID Sheet Film for Reflection Holography, Proc. of SPIE- The Intemational Society for Optical Engineering, 600, 172-177 (1986).ALIAGA, R., H. CHUAQUI and P. PEDRAZA. Archival and Wide Fxposure Latitude Process for Holography, Appl. Opt., 29(19), 2861-2863 (1990).LOGAK, L.G., H.H. FASSAKHOVA, N.E. ANTONOVA, L A. MININA and R.K. GAINUTDINOV Ultra-Fine Grain Silver Halide Photographic Materials for Holography on the Flexible Film Base, Proc. of SPIE- The Intemational Society for Optical Engineering, 1238, 171-176 (1991).MATSUMOTO, K., T. KUWAYAMA, M. MATSUMOTO and N. TANIGUCHI Holographic Optical Elements Using Polyvinyl Carbazole llolographic Material, Pioc. of SPIE The Intemational Society for Optical Engineering, 600, 9 13 (1986)YAMAGISHI, YASUO, IAKLSHI lol IIZUKA, ILKUO YAGISHiTA, KASUMI IKEGAMI and HIROFUMI OKUYAMA Holographic Recording Material Containing Poly-N-Vinyl Carbazole, Proc. of SPIE- The Intemational Society for Optical Engineering, 600,14-19(1986).XIAOGUANG, WU, HU XIERONG, SHAO ZHONGSU, CHEN HUANCHU and SHONG, YONGYAN Self-Pulsation and haos in KNSBN Crystal, Proc. of SPIEThe Intemational Society for Optical Engineering, 1812, 251-255(1993).KAMRA K, BIRIA N. and SINGH K. Erasure Rate in Photorefractive KNbO3 Induced by Láser Pulses, Proc. of SPIE- The Intemational Society for Optical Engineering, 1983, 798-799 (1993).HUIGNARD, J. P. and F. MICHERON. High-Sensitivity Read-Write Volume Holographic Storage in BSO and BGO Crystals, Appl. Phys. Letters, 29(9), 591- 593(1976).VACHSS, FRED and LAMBERTUS HESSELINK Electrogyratory and Electrooptics Coupling in BSO and BGO, Proc. of SPIE-The International Society forOptical Engineering, 613, 178-187 (1986).ATTARD, A.E. Charge Shielding Effects of Photoexcited Mobile Carriers on Occupied Deep Trapping Centers in BSO, Appl. Opt., 27(2), 232-238 (1988).KANSHILIN, ALEXI A., ELENA V. MOKRUSHINA, and MIKHAIL P. PETROV. Adaptivo Holographic Interferometers Operating Through Self-Diffraction of Recording Beams in Photorefractive Crystals, Optical Engineering, 26(6), 580-585 (1989).KAMSHILIN, A.A, A.A. OLIVA and E. MORENO. Use of Dynamic Holography to Study the Elastic Properties of Solids, Sov. Phys. Tech. Phys., 35(6), 742-744 (1990).BAZHENOV, V. YU., S.F. LYUKSYUTOV, S.G. ODOULOV and ROLE JUNGEN Copper- Vapor Láser with Adaptive I lolographic Mirror Based on Photorefractive Crystal, Proc. of SPIE The International Society for Optical Engineering, 12/3, 48-53 (1990).FARIA, S.G., A.A. TAGLIAFERRI and PAULO ACIOI.Y M. DOS SANTOS Photorefractive Optical Holographic Correlation Using a BT0 Crystal at = 632.8 nm, Optics Communications, 86(1), 29-33 (1991).DOS-SANTOS, PAULO ACIOLY M. Photorefractive Intrinsic Parameters Measured in BTO Crystal at = 632.8 nm, Optics Communications, 80(3-4), 225- 228(1991).BUSE, K, L. HOLTMANN and E. KRAETZIG. Activation of BaT¡03 for Infrared Holographic Recording, Optics Communication, 85(2-3), 183-186 (1991).FREJLICH, J. and P.M. GARCÍA Quasipermanent Hole-Photorefractive and Photochromic Effects in BÍ12TÍO20 Crystals, Appl. Phys., A. 55, 49-54 (1992).SOUTAR, C„ W.A. GILLESPIE and C.M. CARTWRIGHT Effect of Optical Bias on Grating Formation Dynamics in Photorefractive BSO, Optics Communication, 90, 4-6, 329-334 (1992).RODRÍGUEZ, N. EYZAGUIRRE, C. FIGUEROA, M. VALERA A. FREJLICH, Memoria holográfica mediante el efecto fotorefractario del Cristal BTO. UNICAMP, Brasil.RUEDA J E, SALAZAR A.R, LASPRILLA M del C. Encriptación por conjugación de fase en un BSO utilizando señales ópticas de baja potencia, Universidad Industrial de Santander (2000)MARTINEZ LOPEZ, F. Crecimiento czochralski y caracterización por topografía de radiación sincrotrón de cristales del oxido doble de bismuto y silicio: BI12SI020, Universidad de Cádiz (1999).RAMIO, J. Seguridad informática y criptografía, Madrid 2003RAMIREZ, J, RODRIGUEZ, I , SANCIIEZ E. Análisis y diseño de un prototipo.http://www.incoherencia.com/zor.incoherencia.comV2/DES2.html. Data Encription Standar - Criptoanálisis- 2001http://webs.ono.com/usr005/jsuarez/skipjck2.htm. Skipjack y el Criptoanálisis imposible. 2002FORNE, J, S0RIAN0, M, RECACHA, F MELUS, J. Seguridad en redes de banda ancha. España 2002http://www.geocities.com/konqui.geo/CRIPTO.HTML, Algoritmos criptográficos. 2001http://bulmalug.net/body.phtml?nldNot¡cia=1679. Criptografía -Data Encription Estándar (DES). 2003http://www.geocities.com/konqui.geo/asimetricos.html. Algoritmos asimétricos y curva elíptica, 2002A. VANLJER LUGT, Signal detection by complex spatial filtering, IEEF Trans. Inf. Theory IT-10, 139-145(1964)J.W. GOODMAN, Introduction to Fourier Optics, 2o ed.,Mc Graw Hill International (1996)C.S. WEAVER, J.W. GOODMAN, A technique for optically convolving two functions, Appl. Opt.5, 1248-1249(1966)A. VANDER LUGT, Optical Signal Processing, John Wiley&Sons Inc, Now York (1992)Y. Ll, H. H. SZU, Y. SHENG, H. J. CAULFIELD, Proc. IEEE 84 (1996)J.E. RAU Detection of differences in real distribution, J. Opt. Soc. Am. 56, 1490-1494(1966).JAVIDI, B, HORNER, J.L. Optical patter recognition for validation and security verification, Opt. Eng. 33,1752-1756, (1994).NAUGHTON T, KLÍMA M, ROTT J. Improved Joint Transform Correlator Performance Through Spectral Domain Thresholding, Department of Computer Science, National University of Ireland; Faculty of Electrical Engineering, CzechTechnical University in Prague (1999).ORIGINAL2004_Carreño_Martinez_Juan.pdf2004_Carreño_Martinez_Juan.pdfTesisapplication/pdf15980556https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/26169/1/2004_Carre%c3%b1o_Martinez_Juan.pdfdfd533f0e93fe6149a0ae408e362ea09MD51open accessLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-8829https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/26169/2/license.txt3755c0cfdb77e29f2b9125d7a45dd316MD52open accessTHUMBNAIL2004_Carreño_Martinez_Juan.pdf.jpg2004_Carreño_Martinez_Juan.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg7311https://repository.unab.edu.co/bitstream/20.500.12749/26169/3/2004_Carre%c3%b1o_Martinez_Juan.pdf.jpg576d3991bcb83887f375fdac112ff3e6MD53open access20.500.12749/26169oai:repository.unab.edu.co:20.500.12749/261692024-08-22 22:02:03.393open accessRepositorio Institucional | Universidad Autónoma de Bucaramanga - UNABrepositorio@unab.edu.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