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在不准确信道状态信息的中继网络中对抗多窃听者的一种物理层安全方法

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简介:
本研究提出了一种创新性的物理层安全技术,旨在提升具有不确定信道状态信息的无线中继网络中的信息安全水平,特别是在存在多个潜在窃听者的环境中。通过优化信号传输策略,该方法有效增强了数据通信的安全性和可靠性。 本段落研究了在存在多个相互勾结的单天线窃听者的多中继传输系统中的物理层安全传输方案。该方案采用零空间人工噪声与放大转发技术对中继波束进行赋形处理,旨在提高系统的安全性。当中继和窃听端之间的信道状态信息不准确时,基于半定规划理论优化了中继的波束赋形加权矩阵以及人工噪声协方差矩阵,有效减少了多个勾结窃听者获取的信息量,并显著提升了系统保密容量。该方案具有良好的鲁棒性。仿真结果表明,此方案性能优异。

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    本研究提出了一种创新性的物理层安全技术,旨在提升具有不确定信道状态信息的无线中继网络中的信息安全水平,特别是在存在多个潜在窃听者的环境中。通过优化信号传输策略,该方法有效增强了数据通信的安全性和可靠性。 本段落研究了在存在多个相互勾结的单天线窃听者的多中继传输系统中的物理层安全传输方案。该方案采用零空间人工噪声与放大转发技术对中继波束进行赋形处理,旨在提高系统的安全性。当中继和窃听端之间的信道状态信息不准确时,基于半定规划理论优化了中继的波束赋形加权矩阵以及人工噪声协方差矩阵,有效减少了多个勾结窃听者获取的信息量,并显著提升了系统保密容量。该方案具有良好的鲁棒性。仿真结果表明,此方案性能优异。
  • 高斯能量收集型速率优化
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    本文研究了在存在窃听者的无线通信环境中,如何通过能量收集技术优化信息传输的安全性与效率,探讨了提高密钥生成率和延长系统稳定性的策略。 本段落研究了在无线网络存在安全威胁及能量限制的情况下,基于ST(Save-then-Transmit)协议的能源收集型高斯窃听信道的安全通信方法。首先探讨了如何最大化系统安全速率,然后提出了一种协作抗干扰方案以进一步提升系统的安全传输效率,并详细分析了该方案能够提高安全速率的具体条件以及相应的迭代优化算法设计;最后提供了一个选择辅助节点的低复杂度策略。通过仿真测试发现,第一项改进措施显著提升了系统的安全性表现;第二项协同对抗干扰的技术不仅增强了数据的安全性还加快了系统性能提升的速度;当初始条件下无法实现安全通信时,该协作抗干扰方案能够在特定情形下确保信息传输的安全性。
  • 基于人工噪声传输机制应用
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    本研究探讨了利用人工噪声增强无线中继网络物理层安全性的方法,提出了一种新颖的安全数据传输机制。通过生成和部署人工噪声,该机制能够在不干扰正常通信信号的前提下,显著提升信息传输过程中的安全性与保密性,有效抵御窃听攻击。 针对无线自组织网络中存在的不可信中继节点带来的严重安全威胁问题,本段落提出了一种利用干扰节点保障通信物理层安全的机制。该方法的信息传输过程分为两个阶段:首先,中继节点接收到来自发送端和干扰节点含有人工噪声的信号;其次,在干扰节点的帮助下消除噪音后,目的接收端能够还原出原始信息。由于在这一过程中,无论是中继节点还是窃听者接收到的信号都会受到严重的噪声干扰,因此系统具有较高的安全性。仿真结果表明,即使窃听者与干扰节点处于不同的地理位置时,该系统仍然可以实现较大的安全传输速率。
  • Android
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    本文介绍了在Android系统中通过BroadCastReceiver和ContentObserver两种方法来监听接收短信的方法及其实现步骤。 监听广播的一个缺点是由于优先级的原因可能接收不到广播。例如,在代码实现中: ```java public static final String TAG = ImiChatSMSReceiver; public static final String SMS_RECEIVED_ACTION = android.provider.Telephony.SMS_RECEIVED; public void onReceive(Context context, Intent intent) { if (intent.getAction().equals(SMS_RECEIVED_ACTION)) { // 处理接收到的短信逻辑 } } ``` 这段代码中的广播接收器可能因为优先级问题而无法正常工作。
  • 论文:浅谈
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    本文探讨了当前网络信息安全面临的挑战与威胁,并提出了相应的防护措施和策略,旨在提高读者对网络信息安全重要性的认识。 网络信息安全论文:网络信息安全浅析 网络信息安全论文:对网络信息安全的探讨 网络信息安全论文:探究网络信息安全问题 网络信息安全论文:关于网络信息安全的研究 网络信息安全论文:分析当前的网络信息安全状况
  • 关于(CSI)数据集(个点)
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    本数据集聚焦于信道状态信息(CSI),收集了多种环境下设备间通信的数据,为无线通信系统优化提供支持。 信道状态信息(CSI)的数据集包含一个点。
  • 无线
    优质
    《无线物理层的安全通信》一书聚焦于无线通信中的安全问题,深入探讨了利用物理层特性实现信息安全传输的新技术和方法。 Securing Wireless Communications at the Physical Layer, edited by Ruoheng Liu and Wade Trappe.
  • ).xmind
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    本思维导图全面概述了网络安全与信息安全的核心概念、技术手段及防护策略,旨在帮助理解并构建安全的信息系统。 根据该Xmind思维导图,可以基本了解网络安全设备的主要功能以及如何进行网络安全防护,适合用作网络安全入门级学习材料。
  • LTEPUCCH详尽解析
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    本文章详细介绍在LTE通信系统中的PUCCH(Physical Uplink Control Channel)信道的工作原理和技术细节。适合无线通信领域研究人员和工程师阅读。 LTE PUCCH(物理上行链路控制信道)的详细描述及其不同格式下的用户码分复用技术如下: PUCCH是用于传输短周期性或非周期性的上行链路控制信息,如CQI、ACK/NACK反馈等。它支持多种不同的资源分配和编码方案以适应各种应用场景的需求。 在不同的PUCCH格式中,采用了特定的用户码分复用技术来提高频谱效率并减少小区间的干扰。这些技术包括但不限于正交序列(例如Zadoff-Chu序列)或非正交序列等方法,具体取决于所选的配置和系统需求。通过这种方式,多个用户可以在相同的时频资源上发送信息而不互相干扰。 以上是关于LTE PUCCH信道及其不同格式下码分复用技术的一个概述性描述。