【摘 要】
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下一代无线通信网络的研究与开发正在如火如荼的进行中,信息的保密传输问题一直备受关注。物理层安全技术利用自身物理层信道的特性实现保密传输的手段受到了前所未有的重视
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下一代无线通信网络的研究与开发正在如火如荼的进行中,信息的保密传输问题一直备受关注。物理层安全技术利用自身物理层信道的特性实现保密传输的手段受到了前所未有的重视。其中基于人工噪声的协作干扰技术可以在衰落信道下有效提升系统的安全容量,目前的基于协作干扰模型大多是假设中继可信的前提下,然而实际通信过程中,中继的安全往往无法保证,因此针对不受信中继的研究将有十分重要的意义。本文考虑以稳定性和安全为目标,分别应用全双工技术和能量收集技术,研究不受信中继协作场景下的问题,主要工作如下:1.提出一种基于不受信中继节点双跳网络的干扰和能量收集(jam-thenharvest)协议。外部友好干扰节点通过向目的节点传递先验信息来防止不受信中继节点窃听信息。无线供电的外部友好干扰节点能从转发信号中收集能量并用以恢复初始能量,以便在下一个时隙发送干扰信号。分析推导出了非零保密速率的数学表达式,并以恒定功率供应的协同干扰作为基准进行比较。数值结果表明,该方案可以实现安全通信,同时在低干扰功率时,在不损失性能的情况下,也能收集到足够的能量,保证了系统的稳定性。2.将不受信中继节点研究成果推广到全双工模式中,提出一种基于源节点人工噪声干扰的不受信中继节点传输策略。首先从数值角度证明全双工不受信中继系统只有在传输人工噪声时才能实现保密通信,随后分析推导出系统保密容量的数学表达式,并与半双工模型进行比较。仿真结果证明,即使存在残留自干扰,在合理的功率分配传输方案下,全双工系统的性能是明显优于半双工系统的。
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