【摘 要】
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无线网络的普及极大地便利了人们的日常生活,同时也带来了各种各样的安全问题。信息安全已成为无线网络发展所面临的一项严峻挑战。加密技术作为一种经典的信息保密方法,能够
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无线网络的普及极大地便利了人们的日常生活,同时也带来了各种各样的安全问题。信息安全已成为无线网络发展所面临的一项严峻挑战。加密技术作为一种经典的信息保密方法,能够有效地提高信息的安全性。但是随着超级计算机的出现以及量子计算技术的不断发展,其安全性逐渐降低,并从理论上被证明是“可破”的。物理层安全技术利用无线信道天然的随机性来实现信息的无条件“绝对安全”,是近年来新兴的一种信息保密方法。它可以作为上层加密方法的重要补充,与其兼容使用,因此受到了广泛的关注。保密传输速率的理论极限是物理层安全领域的基础性问题,其相关的逼近方法是目前的研究热点。自适应技术可以有效地对抗无线信道的衰落特性,提高通信系统的保密吞吐量,但现有的自适应方法都是在“完美保密”理论体系下基于理想的物理层技术进行的,所得到的结果不能反映真实通信系统的保密性能。针对这一问题,本文对实际编码调制通信系统的保密性能和自适应方法展开了研究,主要工作如下:1.深入分析了衰落窃听信道模型下的几种经典自适应安全传输方法,针对方法中自由度连续变化使其实用性受到极大的限制的问题,提出了一种简易可行的半自适应传输方法。该方法以目前商用通信系统中广泛采用的有限码长编码方式和离散星座大小的调制方式为设计对象,在保证通信质量的条件下,对传输速率和发射功率做出了新的调整,实现了通信性能约束条件下的系统保密性能优化,具有极高的应用价值。而且该方法仅需要1比特的信道反馈信息即可,具有较低的复杂度。仿真结果表明:由于考虑了通信误码率约束条件,该方法的性能较现有的半自适应方法有所降低,但是更能反应真实通信系统的安全性能,并且通过采用不同的传输方案,可以在性能上获得一定的提升,是一种适用于安全性能要求不高场景下的低成本自适应保密传输方案。2.针对固定传输方案下的半自适应传输方法安全性能不高的问题,提出了一种离散半自适应传输方法。该方法基于“局部保密”理论体系,以广义保密中断概率为约束条件,通过利用信道划分技术将衰落信道等价转换为若干个相邻但不重叠的衰落子区间,为每个衰落子区间分配一种固定的编码调制方式,将衰落信道下的自适应设计转化为多个衰落子区间的联合半自适应设计问题。该方法相对于简易半自适应传输方法,需要完整而且实时的信道状态信息,以便反馈到发射端进行编码调制方式的动态调整,复杂度较高,但该方法通信速率的高自由度,可以使其获得更高的保密性能。仿真实验表明:相对于简易半自适应传输方法,本方法的性能更为优异。在低发射功率下,离散半自适应方法能够获得1dB以上的性能提升,并且随着保密中断概率的增加,提升的幅度在进一步扩大,在宽松保密中断概率条件下甚至可以获得高于S-ADP方法的性能。
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