【摘 要】
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近年来,利用无线信道的随机时变性在物理层上实现信息安全可靠传输的物理层安全技术成为学术研究的热点问题。由于具有时间压缩和空间聚焦的特性,时间反转技术可将信号能量集中在期望的时域和空域目标上,增强期望接收端的接收信号质量,同时抑制非期望接收端的信号质量,具有天然的抗拦截能力。本文对时间反转传输系统的物理层安全性能进行分析,主要内容有:1.对时间反转传输系统合法用户和窃听者接收信噪比的概率分布进行分析
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近年来,利用无线信道的随机时变性在物理层上实现信息安全可靠传输的物理层安全技术成为学术研究的热点问题。由于具有时间压缩和空间聚焦的特性,时间反转技术可将信号能量集中在期望的时域和空域目标上,增强期望接收端的接收信号质量,同时抑制非期望接收端的信号质量,具有天然的抗拦截能力。本文对时间反转传输系统的物理层安全性能进行分析,主要内容有:1.对时间反转传输系统合法用户和窃听者接收信噪比的概率分布进行分析。首先推导合法用户和窃听者的接收信噪比的表达式,进一步推导出Rayleigh衰落信道下信噪比的概率密度函数和累积分布函数。通过仿真对理论推导进行验证,证明合法用户信噪比的概率分布推导准确,窃听者信噪比概率分布推导中的近似处理也是可行的。仿真结果表明,信道路径数越多,合法用户可获得更高的分集增益,而窃听者不能。2.对时间反转传输系统的物理层安全性能进行分析。在合法用户和窃听者的接收信噪比概率分布的基础上,推导合法信道和窃听信道的遍历信道容量、系统的遍历保密速率和保密中断概率的表达式,以及二进制相移键控调制时合法用户和窃听者的误比特率。通过仿真对理论推导进行了验证。理论分析和仿真结果表明,采用时间反转传输技术可获得一定的可达保密速率,通过适当降低系统频谱效率,可以显著降低合法用户的符号间干扰,提高接收信噪比,获得更好的接收性能,而窃听者的接收性能改善并不明显,因此可提高物理层安全传输性能。
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