无条件秘密无线通信系统的秘密编码设计

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无线通信的飞速发展为人们的生活带来便利,移动通信业务也从早先的单纯语音业务向语音数据全业务的方向发展。随着服务需求的不断提高,传输带宽,速率在不断增大。然而同时,也为无线移动通信的安全提出了新的挑战。传统安全通信系统加密在应用层采用密钥加密的方式对数据进行加密处理,然而这种方法并不能实现绝对的保密,随着计算机计算能力的加强,现有的密码在不久的将来很容易会被破解,另外,这种数据加密方法需要合法通信方之间有一条绝对保密的信道供密钥的分发,管理,销毁等,一旦该信道被截获,安全通信系统将被击破。不同于传统的安全通信系统,物理层信息安全的概念,充分地利用信道本身的特征,如信道中的噪声,采用编码,调制等技术将信息隐藏于噪声之中,合法通信方可以从噪声中解码成功,但窃听者将无法分辨噪声与信息。在第一类窃听信道模型下,已经证明:如果窃听信道的错误概率高于主信道的错误概率,就可以不采用密钥加密的方式实现安全通信,然而如何建立第一类窃听信道的模型,并且在这种模型上采用何种编码方式实现秘密通信,是设计基于窃听信道模型的物理层加密系统的两个重要问题。本论文在讨论窃听信道模型的基础上,首先研究了通过编码实现无条件秘密通信的秘密编码设计标准,提出:纠错编码中的最优检错码将是一类非常好的秘密编码;以优检错码的对偶码为秘密编码。研究了线性块码:二进制本原BCH码、汉明码、一阶RM码、扩展Golay码等的对偶码为秘密编码时的性能,研究结果显示在不同码率下,对超过一定门限错误率的输入信息,可以实现“错误扩大”。因此当合法接收者的信息错误率在门限之下,可以实现接收,而窃听者的接收信息错误率在门限之上,就只能收到接近一半错误率的信息。在对秘密编码研究的基础之上,结合窃听信道模型的建立,给出了无条件秘密通信系统的建立。但我们的研究结果也显示,本文的秘密编码离理想的码率还很远,建立的无条件秘密通信系统的稳定性和秘密性有待进一步证明,无条件安全系统秘密编码方案还处于起步研究阶段,还有很多新的突破点等待研究。
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