当前位置:主页 > 科技论文 > 网络通信论文 >

无线通信系统中物理层安全关键技术研究

发布时间:2020-06-29 18:49
【摘要】:安全性是衡量通信系统性能的一个重要指标,通信系统的信息传输是否能够得到足够的安全保护,是这个通信系统能够存在和应用的基本条件。当前无线通信系统沿用了传统有线通信系统中的密码学保护机制,其在网络协议栈的上层使用密钥加密算法对数据进行加密,从而确保数据传输的安全性。然而,无线通信系统由于具有开放性和灵活性等特点,使其面临着比传统有线通信系统更加严峻的安全挑战。与传统密码学保护信息的出发点不同,物理层安全技术对于通信系统的安全保护是植根于网络协议栈最底层的物理层,利用无线信道的时变和衰落等特性,将其作为一种天然的密钥元素来对信息进行加密保护,能够在不影响合法用户双方正常通信的基础之上,对非法用户的窃听行为造成有效干扰,从而达到保护通信系统安全通信的目的。本文根据现有物理层安全研究的现状,主要从信号处理角度来提升物理层安全,并对其中涉及的两项关键技术进行了深入细致的研究,主要包括以下内容:首先,研究了物理层安全研究中人工噪声(Artifical Noise,AN)这项关键技术,针对现有的基于自适应人工噪声安全传输方法安全性能不足的问题,提出一种改进的基于星座旋转的人工噪声的安全传输方法。该方法在发送端根据合法信道的信道状态(Channel State Information,CSI)和发送的符号,对人工噪声进行特定角度的星座旋转,使得到达合法接收端的人工噪声有益于合法接收端解调信号。通过仿真分析,相比于现有方法,该方法能够有效限制非法窃听端窃取信息,并提高合法接收端的信噪比(Singal to Noise Ratio,SNR),显著改善了系统的安全性能。其次,对物理层安全中另一项天线选择(Antenna Selection,AS)关键技术进行了研究,针对现有的基于随机天线选择的安全传输方法保密容量不足的问题,提出一种改进的基于最优天线选择的安全传输方法,该方法的发送端根据合法信道状态选择出若干个增益最大的子信道所对应的发射天线,将其用来发送信号,使得合法接收端在接收信号时能获得一定的选择增益。通过仿真分析,相比于现有方法,该方法能够有效地提高通信系统的保密容量,改善合法接收端的误码率性能,有效地提升了系统的安全性能。
【学位授予单位】:西安电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2018
【分类号】:TN92

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 Carmelo De Mola;;同轴物理层:一个高成本效益、稳健且可扩展的物理层解决方案[J];今日电子;2017年08期

2 龙航;袁广翔;王静;刘元安;;物理层安全技术研究现状与展望[J];电信科学;2011年09期

3 ;MIPS科技实现USB 2.0高速物理层IP[J];单片机与嵌入式系统应用;2009年05期

4 曹镧;左志宏;;一种TD-SCDMA物理层测量值的采集上报方案[J];电信科学;2006年07期

5 ;安捷伦科技加入新成立的一体化10 Gbit/s物理层计划[J];电信技术;2004年02期

6 ;安捷伦科技加入10Gbps物理层计划[J];今日电子;2004年02期

7 张涛;刘樵;李晖;;多天线系统中物理层安全问题研究综述[J];信息网络安全;2016年05期

8 陈翔;秦浩浩;;多天线多载波系统物理层安全研究进展[J];无线电通信技术;2014年04期

9 张应宪;刘爱军;王永刚;潘小飞;;卫星通信物理层安全技术研究展望[J];电讯技术;2013年03期

10 杨斌;;无线通信物理层安全技术研究[J];信息网络安全;2012年06期

相关会议论文 前10条

1 黄一平;;一种基于TD-SCDMA系统物理层原理的仿真实现[A];2009年研究生学术交流会通信与信息技术论文集[C];2009年

2 任焱锋;;基于多天线的802.16e物理层仿真[A];2007北京地区高校研究生学术交流会通信与信息技术会议论文集(下册)[C];2008年

3 黄陈横;;3GPP NB-IoT物理层关键技术研究[A];2016广东通信青年论坛专刊[C];2016年

4 文琪;李乐民;;3GPP LTE物理层关键技术[A];四川省通信学会2007年学术年会论文集[C];2007年

5 李明;刘雯菲;;基于OFDM系统的物理层安全技术研究[A];第十九届中国科协年会——分9“互联网+”:传统产业变革新动能论坛论文集[C];2017年

6 王海;郑旭峰;曹锋铭;;IEEE 802.16物理层浅析[A];2005'中国通信学会无线及移动通信委员会学术年会论文集[C];2005年

7 陆遥;冯林;张睿;;一种VDES通信终端的物理层设计与实现[A];航天电子军民融合论坛暨第十四届学术交流会优秀论文集(2017年)[C];2017年

8 颜伟;蔡跃明;;双向中继信道中物理层网络编码的渐近性能分析[A];2010年通信理论与信号处理学术年会论文集[C];2010年

9 冯海燕;宋卫峰;张浩;;基于OFDM物理层的电力线载波路由算法研究[A];2012电力行业信息化年会论文集[C];2012年

10 王月珍;;1xEV-DO Rev A与Rev 0的技术比较[A];广东省通信学会2006年度学术论文集[C];2007年

相关重要报纸文章 前10条

1 记者 李雁争 王宙洁;隔离不代表安全 物理层防御加速布局[N];上海证券报;2017年

2 ;面向光网的10G以太网核心技术[N];人民邮电;2001年

3 ;TI推出物理层/链路控制方案[N];中国电子报;2001年

4 ;泰克为SATA修订版3.0物理层测试提供测试文档[N];电子报;2008年

5 周;泛达推出统一物理层基础设施策略[N];电脑商报;2008年

6 汤铭;泛达推出统一物理层基础设施策略[N];计算机世界;2008年

7 罗德与施瓦茨中国有限公司产品支持经理 安毅;破解WiMAX物理层测试瓶颈[N];通信产业报;2007年

8 张彤;UPI统一物理层基础设施[N];网络世界;2008年

9 ;泛达:优化物理层基础设施[N];中国计算机报;2011年

10 ;TI PCI Express物理层器件将实现量产[N];人民邮电;2006年

相关博士学位论文 前10条

1 宋华伟;移动通信物理层安全认证技术研究[D];战略支援部队信息工程大学;2018年

2 房宵杰;基于加权分数傅里叶变换的物理层安全传输方法研究[D];哈尔滨工业大学;2018年

3 陈彬;多用户大规模MIMO系统物理层安全技术研究[D];国防科学技术大学;2016年

4 冯晓峰;无线通信网络的协作物理层安全机制研究[D];西安电子科技大学;2018年

5 刘樵;多天线协同通信网络中物理层安全问题研究[D];西安电子科技大学;2017年

6 白慧卿;基于极化码的物理层安全编码技术研究[D];战略支援部队信息工程大学;2018年

7 张子龙;物理层多播系统中多天线传输关键技术研究[D];中国科学技术大学;2016年

8 王宁;基于稀疏信号处理的物理层安全机制研究[D];北京邮电大学;2017年

9 姚剑萍;多跳无线网络中的物理层安全技术研究[D];华南理工大学;2017年

10 雷宏江;基于无线衰落信道的物理层安全性能建模与分析[D];重庆大学;2015年

相关硕士学位论文 前10条

1 郑泽良;无线物理层认证技术研究[D];南京邮电大学;2018年

2 陆英玮;无线信道物理层密钥生成与协商技术研究[D];南京邮电大学;2018年

3 施孝盼;基于方向调制技术的物理层安全通信信号综合算法研究[D];南京邮电大学;2018年

4 严培舜;多天线认知无线系统中的物理层安全研究[D];南京邮电大学;2018年

5 徐芳芳;D2D通信系统中的物理层安全传输技术研究[D];西安电子科技大学;2018年

6 范江棋;大规模阵列天线系统中物理层安全技术研究[D];南京邮电大学;2018年

7 齐冉;无线通信系统中物理层安全关键技术研究[D];西安电子科技大学;2018年

8 杜浩宇;物理层安全中协作中继传输技术研究[D];西安电子科技大学;2018年

9 袁力;基于博弈论的物理层抗窃听策略研究[D];南京邮电大学;2018年

10 刘雯菲;基于OFDM系统的物理层安全方法研究[D];大连理工大学;2018年



本文编号:2734208

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/wltx/2734208.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户5b28e***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com