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摘 要:在协同自适应解码转发中继系统中,该文针对 Nakagami-m 衰落信道,研究了基于多天线低复杂度的机
1 y0 \8 Z! w9 P9 H/ w7 X; P2 F会式传输策略的物理层安全性能。为充分利用天线分集增益提升系统安全性能,发送节点均采用发送天线选择策略,* e; a ?7 u1 @$ R, R: k
接收节点均采用最大比合并策略。推导了系统安全中断概率的闭合表达式,并进一步提供了渐近性能分析,得到了
$ e, H* L5 `/ s, z系统的安全分集阶数。仿真结果验证了理论分析的正确性,并揭示了各系统参数对机会式传输方案的安全性能的影
. Z, l j/ ~# c+ ]7 ^* u% m r: A响。结果表明,通过增加合法节点的天线数和增大合法信道的 Nakagami 衰落信道参数可显著提升系统安全性能。
9 c2 j3 f! k7 P5 z: g' D4 n/ ?关键词:无线通信;物理层安全;自适应解码转发;Nakagami-m 衰落信道;安全中断概率& t: E% K8 C1 c2 ^
1 引言) v9 P. A1 Z1 w1 Y/ J' c
随着计算能力的迅速提升,依赖复杂数学算法
( X- Y, F6 ]/ n' ?& e3 T/ ~( N的传统加密技术正面临巨大的挑战,这类加密技术
5 v, y2 n3 j; v( \ F( v: u在将来可能被轻易地破解。物理层安全技术通过充
) {2 B1 Z/ l% Z1 E( a9 g9 s分利用无线信道复杂的空间特性和时变特性,直接; [1 j+ }; i: w( R5 M7 _/ ]
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