隐蔽通信关键技术研究

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隐蔽通信又被称为低检测(Low Probability of Detection,LPD)、低截获(Low Probability of Interception,LPI)通信,往往被应用在安全通信上。由于无线通信的特点,容易暴露通信链路与节点的存在,信息的后续传输面临重大威胁。因此,在设计通信系统时,不应仅仅考虑通信本身的业务指标,还应该关注通信安全的需求,保证信号不被敌方检测。本文基于假设检测模型与衰落信道模型,并通过加入相应的友好节点来协助收发双方实现隐蔽通信,提升了隐蔽通信的容量,并增加了通信的可靠性与隐蔽性。此外,本文首次研究存在多天线合法通信链路场景的隐蔽通信性能,联合设计隐蔽通信与原有合法通信链路的通信方案。本文主要是针对隐蔽通信的关键技术进行讨论,提出三种不同场景下的模型,分别为:1)固定节点下利用智能干扰机协助隐蔽通信,2)侦察节点随机分布,设置自干扰接收机协助隐蔽通信,3)在多天线系统中,利用已有合法链路,通过波束赋形协助隐蔽通信,实现了正速率的隐蔽通信,并给出了隐蔽性能的设计方案与隐蔽速率的优化方向,具体内容如下:(1)针对隐蔽通信可靠传输速率过低的问题,提出智能干扰机的模型。基于干扰信号的研究思路,智能干扰机通过信号感知,调整进行信号干扰的功率与时机,能够实现在基本模型下的正速率隐蔽通信;(2)针对对于监测节点信息的缺失问题,讨论监测者的位置的随机分布模型下的结果。为了削弱侦察节点位置随机的影响,添加自干扰接收机的隐蔽通信模型,求解最有的检测方案,以此设计隐蔽通信方案,能够实现在不同分布强度下的正速率隐蔽通信;(3)针对频谱资源紧张的问题,提出在多天线系统下的合法用户掩护的隐蔽通信模型。基于多天线系统的研究框架,即利用多天线的源节点,在已有通信用户的信号的掩护下,通过功率的分配与赋型向量的设计,能够实现在正速率隐蔽通信;并讨论了在模型下,合法用户与隐蔽通信用户各自的接通概率与有效隐蔽通信速率,保证合法用户的基本通信要求;
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