无线信道下的FSK信号水印方案研究

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近年来,随着物理层安全技术不断引起研究者的关注,着眼于信息隐藏的物理层水印技术开始受到重视。信息隐蔽技术一直以来都是热门的研究课题,但是迄今为止大部分研究的载体为多媒体数字信号,即数字水印技术。本文将研究的对象转移到射频信号上,主要研究的是射频水印信号中隐蔽信息的传输技术,我们将其称为物理层水印。而频移键控(Frequency Shift Keying,FSK)调制信号具有实现方法较简单、解调不需要恢复本地载波、可异步传输、抗噪声及抗衰落性能强等突出优点,在中低速的数据传输尤其是衰落信道的数据传输中应用广泛。因此,研究基于FSK调制信号的水印传输算法,具有重大的意义。本文主要研究无线信道下FSK信号水印信息的传输方案,将水印信息隐藏于发射端的FSK调制信号中,分别通过加性高斯白噪声信道和平坦瑞利衰落信道,然后于接收端提取出水印信号和解调出原始FSK信号。本文根据FSK与相频键控(Phase Shift Keying,PSK)组成的新型混合调制方式,设计水印信号嵌入模型,实现FSK载体信号与水印信号相位上的叠加。文章详细阐述了水印嵌入算法和提取算法,然后定量分析了影响系统性能的两个指标:隐蔽性和可靠性。隐蔽性是通过载体信号的误码率来衡量的,而可靠性是通过水印信号的误码率来衡量的。通过对这两个误码率进行公式推导来研究影响误码率的主要参数,得出以下结论:若水印嵌入对原始系统误码率的影响较小,则表示水印系统的隐蔽性较好;若水印信号传输的误码率较小,则表示水印系统的可靠性较好。为了保证系统的隐蔽性,本文将水印强度设置得很小。而为了保证水印系统的可靠性,本文将信道编码引入到水印系统中来降低水印信号传输的误码率。本文中分别采用了低密度奇偶校验码(Low Density Parity Check,LDPC)与BCH(Bose Chaudhuri Hocquenghem)码这两种纠错码对隐蔽信息进行编码,再用编码后的信息生成水印信号嵌入系统中,于接收端提取水印信号后需进行译码后才可得到隐蔽信息。最后将加入信道编码前后的水印系统分别进行MATLAB仿真,并且将仿真结果进行对比,实验的结果与预期相符。而在实际应用中,我们应依据实际通信场景对系统性能的需求,综合考虑影响系统性能的参数,合理的配置相关参数,进而优化系统的性能。
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