【摘 要】
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近年来,物理层安全技术引起相关学者的注意,而着眼信息隐藏的射频水印受到最多关注。信息隐蔽技术一直是一个热门的研究课题,而且数字水印已经成为信息隐藏的重要组成部分。本文则将研究的对象转移到射频信号上,主要研究射频信号中的隐蔽信息传输技术,我们称之为物理层水印或者射频水印。脏纸信道是受到两个加性噪声干扰的信道,其中一个加性噪声为发送端已知,另一个对于发送端与接收端均是未知的。称发送端已知的加性噪声为载
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近年来,物理层安全技术引起相关学者的注意,而着眼信息隐藏的射频水印受到最多关注。信息隐蔽技术一直是一个热门的研究课题,而且数字水印已经成为信息隐藏的重要组成部分。本文则将研究的对象转移到射频信号上,主要研究射频信号中的隐蔽信息传输技术,我们称之为物理层水印或者射频水印。脏纸信道是受到两个加性噪声干扰的信道,其中一个加性噪声为发送端已知,另一个对于发送端与接收端均是未知的。称发送端已知的加性噪声为载体干扰,而收、发端均未知的加性噪声为信道噪声。由于脏纸编码已广泛应用于信息隐藏、数字水印等领域。因而研究射频水印中脏纸编码,具有十分重大的意义。本文主要研究脏纸编码中的射频水印传输方案,通过脏纸编码将水印信息隐藏于发射端载体信号传输,然后于接收端提取射频水印和原始载体信号。首先,本文分别基于高斯白噪声信道与慢衰落信道,介绍了三种脏纸编码算法:相关编码、常数编码与对称相关编码。其中主要介绍三种脏纸编码算法对应的信号调制算法,以及相应的水印解调算法与载体解调算法;然后通过相应的信号调制解调算法推导相关公式,并通过相关公式定量分析影响编码性能的三个指标:可靠性、隐蔽性与有效性。其中可靠性通过水印的误码率衡量,隐蔽性通过载体的误码率衡量,有效性通过编码的信道容量衡量;最后,通过对水印误码率、载体误码率与编码信道容量的相关公式进行仿真验证,分析影响水印误码率、载体误码率与编码信道容量的主要参数,得出结论:在高斯白噪声信道与慢衰落信道中,对称相关编码的可靠性、隐蔽性与有效性最高,而常数编码的相关性能次之,相关编码的相关性能最低。本文最后利用软件,对影响编码的关键参数进行了仿真,验证脏纸编码的相关性能。仿真参数主要包括:水印信噪比、载体信噪比、载体与水印功率比等,且实验结果与预期相符。在实践应用中,我们应综合考虑影响脏纸编码算法的水印信噪比、载体信噪比和载体与水印功率比等参数,并进行合理配置,优化相关编码性能。
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