窃听者选择性窃听条件下基于方向调制的物理层安全技术.pdf
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窃听者选择性窃听条件下基于方向调制的物理层安全技术.pdf
本发明采用一种窃听者选择性窃听条件下基于方向调制的物理层安全技术,该技术假设窃听者离自身感兴趣的目标用户的距离更近并且自身信号处理能力有限,只能选择性的破译出最邻近目标用户的机密信息。同时假设基站对窃听者的方向角估计存在误差,该角度误差服从VonMises分布。主要包括:推算出最坏情形下系统安全速率;推算窃听信道的协方差矩阵,获得目标优化问题;使用半正定松弛法和基于泰勒展开的一阶近似法,将原非凸目标问题转化成凸问题,并使用凸优化工具箱求解该凸问题。本发明提出的物理层安全技术考虑了窃听者有限的信号处理能力以
基于方向角误差上下界的方向调制物理层安全技术.pdf
本发明采用一种基于方向角误差上下界的方向调制物理层安全技术,该技术假设基站对窃听者的方向角估计存在有界误差,主要包括:推算出最坏情形下系统总安全速率;推算窃听者的信道估计误差是范数有界的,获得窃听者接收信号功率和人工噪声功率的上下边界;将原目标问题转化成基站总发送功率一定下实现目标函数下界值最大化的问题。使用半正定松弛法和基于泰勒展开的一阶近似法,将原非凸问题转化成凸问题,并使用凸优化工具箱求解该凸问题。本发明提出的物理层安全技术考虑了角度误差对系统性能的影响,提高了系统信号传输的安全性和可靠性。
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多窃听者场景下TASPMRC系统的物理层安全性能分析标题:多窃听者场景下TASPMRC系统的物理层安全性能分析摘要:随着通信技术的不断发展,物理层安全性在信息安全领域中日益受到关注。本文针对多窃听者场景下的时间自适应可见光通信(TASPMRC)系统,对其物理层安全性能进行了分析。我们首先介绍了TASPMRC系统的工作原理和基本特点,并详细讨论了多窃听者场景下可能存在的安全威胁。然后,我们重点探讨了TASPMRC系统在物理层安全方面的防护策略,包括加密技术、干扰技术和探测技术。最后,我们通过对实验数据的分析
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D2D使能蜂窝网络中存在主动窃听者的物理层安全研究近年来,随着无线通信技术的不断发展,直接设备到设备(D2D)通信作为一种新型的通信技术也日益受到关注。相比传统网络通信,D2D通信更加灵活、可靠和高效,在各种场景下都具有广泛的应用前景。然而,与其它无线传输技术相比,D2D通信更容易受到主动窃听者的攻击,这给通信安全带来了极大的挑战。为了保证D2D通信的安全性,许多安全机制被提出,例如加密技术和认证技术等。然而,这些机制往往只能应对被动窃听者的攻击,而无法有效地抵御主动窃听者的攻击。因此,研究D2D通信中存
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窃听信道相关条件下物理层安全分析与优化窃听信道是指黑客或攻击者通过非法手段获取通信双方之间的信息。物理层安全是指在通信过程中保护通信通道免受窃听和干扰的措施。本篇论文将就窃听信道下的物理层安全进行分析与优化。I.引言随着现代通信技术的快速发展和广泛应用,通信安全成为一个重要的问题。在传统的加密和认证方法遭受攻击者的窃听和破解时,窃听信道攻击成为攻击者获取目标信息的重要途径。因此,确保通信信道的物理层安全对于保护通信数据和隐私具有至关重要的意义。II.窃听信道的攻击方式窃听信道的攻击方式主要包括以下几种:1