基于方向调制的物理层安全无线传输原理、关键技术与未来应用
本文选题:方向调制 + 物理层安全 ; 参考:《中国科学:信息科学》2017年09期
【摘要】:方向调制作为一种先进的物理层安全传输技术,将波束成形技术和人工噪声结合进一步提高通信系统的安全性能.不同于传统的波束成形技术,方向调制技术能够实现信号的方向性,保证期望方向信号的安全传输,同时干扰非期望方向上信号的星座图.该文对方向调制技术的概念和特点进行讨论,系统地阐述方向调制合成方法与性能度量等关键技术,总结归纳方向调制的研究现状,对其未来的研究方向和亟待解决的关键问题进行深入探讨与分析,并提供可行的解决思路.为了克服传统方向调制仅存在角度依赖性的问题,引入频率分集,提出了精准无线传输新概念,能实现给定任意角度与距离维的精准安全无线传输.
[Abstract]:As an advanced physical layer secure transmission technology, directional modulation combines beamforming technology with artificial noise to further improve the security performance of communication systems. Different from the traditional beamforming technology, directional modulation technology can realize the directionality of the signal, ensure the safe transmission of the desired direction signal, and interfere with the constellation diagram of the signal in the non-expected direction at the same time. In this paper, the concept and characteristics of directional modulation technology are discussed, and the key technologies such as directional modulation synthesis method and performance measurement are systematically expounded, and the research status of directional modulation is summarized. The future research direction and the key problems to be solved are deeply discussed and analyzed, and feasible solutions are provided. In order to overcome the problem of only angle dependence in traditional directional modulation, a new concept of precise wireless transmission is proposed by introducing frequency diversity, which can realize accurate and secure wireless transmission with given angle and distance dimension.
【作者单位】: 南京理工大学电子工程与光电技术学院;电子科技集团公司第二十二研究所电波环境特性及模块化技术国防科技重点实验室;东南大学移动通信国家重点实验室;福建农林大学计算机与信息学院;
【基金】:国家自然科学基金(批准号:61271230,61472190,61501238) 中央高校基本科研业务费专项资金(批准号:30916011205) 电子科技集团公司第二十二研究所电波环境特性及模块化技术国防科技重点实验室开放课题(批准号:201500013) 东南大学移动通信国家重点实验室开放课题(批准号:2013D02)资助项目
【分类号】:TN918
【相似文献】
相关期刊论文 前10条
1 解东宏;陈光静;杨剑;张引发;邓大鹏;;光网络物理层监测倒换系统的研究与实现[J];光通信技术;2008年10期
2 张君毅;杨义先;;无线射频注入的物理层分析[J];无线电工程;2009年02期
3 陈永健;通信物理层基本概念(一)[J];信息系统工程;1998年01期
4 李锦辉,孙小菡,张明德,丁东;多媒体光纤工业专用网中物理层数据流的研究[J];应用科学学报;2002年04期
5 张蕊;李波;;无线网络物理层精确建模与仿真方法研究[J];微型电脑应用;2010年06期
6 刘丰;;无线物理层信息安全探析[J];计算机光盘软件与应用;2012年03期
7 潘翔;欧阳红升;高泽华;高峰;;IEEE 802.11 5GHz标准物理层研究[J];数据通信;2013年01期
8 肖宛阳;黄开枝;罗兴国;洪颖;;基于博弈论的物理层安全建模及现状分析[J];信息工程大学学报;2013年04期
9 张金宝;郑洪明;谈振辉;;基于平均互信息量的物理层抽象算法[J];高技术通讯;2009年06期
10 徐婕;高宝建;罗永玲;柳斯婧;王玉洁;郝露微;;基于并行随机相位旋转的物理层安全算法[J];电子技术应用;2013年01期
相关会议论文 前6条
1 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
2 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
3 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
4 芮鹤龄;;高速环境对TD—SCDMA系统物理层影响研究[A];2008年中国通信学会无线及移动通信委员会学术年会论文集[C];2008年
5 陈宇;唐勇;李雷;蒋建锋;饶敏;张明德;孙小菡;;考虑了物理层传输特性的IP-WDM光网络业务分级模型[A];全国第十一次光纤通信暨第十二届集成光学学术会议(OFCIO’2003)论文集[C];2003年
6 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6条
1 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
2 ;IEEE 802.11系列标准巡礼[N];人民邮电;2002年
3 清水 编译;802.11n助力下一代无线局域网[N];计算机世界;2006年
4 清华大学 王砺锐;万兆将成为“法定”技术[N];计算机世界;2003年
5 谢蔚;EPON核心技术分析[N];人民邮电;2004年
6 谢伟良 石涛 潘卫;WiMAX系统关键技术分析[N];人民邮电;2006年
相关博士学位论文 前10条
1 李娜;多用户系统的物理层安全性能研究[D];北京邮电大学;2015年
2 朱斌;多用户无线网络中的干扰对齐和物理层安全研究[D];西安电子科技大学;2014年
3 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
4 崔波;有限字符输入的多天线系统物理层安全技术研究[D];解放军信息工程大学;2014年
5 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
6 朱彦;基于人工噪声的物理层信道安全及功率优化研究[D];上海交通大学;2015年
7 陈涛;无线网络的物理层安全问题研究[D];华南理工大学;2013年
8 周敏;基于能效的物理层网络编码技术研究[D];北京邮电大学;2012年
9 高晖;无线协作通信系统中的物理层网络编码理论与关键技术研究[D];北京邮电大学;2012年
10 杜柏生;无线物理层多播中的预编码技术研究[D];中国科学技术大学;2014年
相关硕士学位论文 前10条
1 陈晓彬;协作通信中的物理层安全策略研究[D];华南理工大学;2015年
2 卢冰冰;协作波束成形与多中继物理层安全[D];山东大学;2015年
3 张倩倩;OFDM双向中继网中基于物理层网络编码的资源分配研究[D];燕山大学;2015年
4 吴亚峰;协同中继网络物理层安全研究与性能分析[D];华侨大学;2015年
5 程英杰;基于IEEE802.11物理层的工业无线通信协议栈设计与实现[D];华中科技大学;2015年
6 许毅珠;基于协作干扰的无线物理层安全传输策略研究[D];南昌大学;2015年
7 陈璐;基于多种调制方式的物理层网络编码策略研究[D];北京理工大学;2015年
8 黄凯凯;物理层保密无线通信技术研究[D];大连理工大学;2015年
9 陈晓;基于AMC2C6670的TD-LTE物理层调度及接口实现[D];电子科技大学;2015年
10 陈雍珏;基于复合窃听信道的物理层安全问题的研究[D];哈尔滨工业大学;2015年
,本文编号:1976197
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/xinxigongchenglunwen/1976197.html