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無線物理層認證技術(shù)研究

發(fā)布時間:2021-01-12 15:37
  在云技術(shù)與大數(shù)據(jù)等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)日新月異的信息時代,無線通信技術(shù)也因此受益進入了全面發(fā)展的新階段,即將步入5G時代。安全可靠以及高效實時的通信需求,使得安全通信技術(shù)面臨更加艱巨的挑戰(zhàn)。無線信道因其天然的開放特性,使得通信變得透明化,也因此更容易受到信息竊聽、篡改以及偽造等手段的攻擊和干擾。其中基于身份信息的模仿攻擊是無線通信中常用的攻擊方式,因此能否準(zhǔn)確識別和認證用戶身份是安全通信的基本保障。可靠的物理層傳輸媒介能為安全通信提供強有力的保護,高效利用物理信道豐富的天然特征實現(xiàn)安全通信是物理層安全領(lǐng)域的研究熱點。借助信道的互異性、空間唯一性、隨機性等傳輸特征可高效實現(xiàn)通信的機密性與安全性,其實質(zhì)是利用收發(fā)信道和傳輸信號的空時特異性來加密及認證發(fā)送信息,使竊聽者獲得的信息量趨于零從而提升信息傳輸?shù)陌踩。物理層安全認證技術(shù)為安全通信提供了第一道保護屏障,能有效防止竊聽及模仿等攻擊,協(xié)助增強上層通信的安全性能且不會增加任何負擔(dān)和額外開銷。本文從無線信道模型、多徑衰落特征、物理層認證等方面進行研究。重點研究了基于無線信道特征的物理層認證技術(shù),同時將機器學(xué)習(xí)中數(shù)據(jù)分類算法引入到無線通信OFDM系統(tǒng)中... 

【文章來源】:南京郵電大學(xué)江蘇省

【文章頁數(shù)】:72 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

無線物理層認證技術(shù)研究


多普勒頻移示意圖

認證模型,物理層


信道安全可靠的發(fā)給接收端 Bo性,使得 Eve 無法輕易獲取傳擾)在物理層安全通信中起著核碼主信道解碼竊聽信圖 2.5 竊聽信道模型理層認證模型[19]被提出,如圖 分組成。用戶 Alice 被視為身份ob 端接收數(shù)據(jù)并對其進行鑒別ce 則接收信息,若不是則拒絕接Bob 傳輸信息,其可以是被動竊

示意圖,多徑信號,示意圖,電波折射


映了無線信號在頻率選擇衰落信道下的信道時域特環(huán)境的變化而變化,描述了用戶在不同時刻和空間份特征進行認證檢測,并且該特征隨機變化具有很模擬攻擊。的自由空間路線經(jīng)由電波折射、散射等方式進行傳是原信號的時延展寬序列[41],如圖 3.1 所示。在傳形成多個信號分量。每個分量經(jīng)歷了不同大小的時加形成含有多個路徑分量的多徑信號。各個路徑分的衰落特點。

【參考文獻】:
期刊論文
[1]基于哈希方法的物理層認證機制[J]. 季新生,楊靜,黃開枝,易鳴.  電子與信息學(xué)報. 2016(11)
[2]無線通信物理層安全技術(shù)研究與展望[J]. 張子平,郭道省,張亞軍.  通信技術(shù). 2016(06)
[3]多天線系統(tǒng)中物理層安全問題研究綜述[J]. 張濤,劉樵,李暉.  信息網(wǎng)絡(luò)安全. 2016(05)
[4]物理層認證PHY-PCRAS應(yīng)用于OFDM傳輸?shù)男阅芊治鯷J]. 張丹,吳曉富,顏俊,朱衛(wèi)平.  計算機技術(shù)與發(fā)展. 2016(01)
[5]多天線多載波系統(tǒng)物理層安全研究進展[J]. 陳翔,秦浩浩.  無線電通信技術(shù). 2014(04)
[6]無線通信物理層安全方法綜述[J]. 胡愛群,李古月.  數(shù)據(jù)采集與處理. 2014(03)
[7]無線通信物理層安全技術(shù)綜述[J]. 劉在爽,王堅,孫瑞,王昭誠.  通信技術(shù). 2014(02)
[8]瑞利衰落信道Jakes模型的研究與性能分析[J]. 楊浩,桑林.  現(xiàn)代電信科技. 2012(08)
[9]Rayleigh衰落信道的建模與仿真[J]. 胡凱,游志剛.  信息通信. 2011(06)
[10]物理層安全技術(shù)研究現(xiàn)狀與展望[J]. 龍航,袁廣翔,王靜,劉元安.  電信科學(xué). 2011(09)

碩士論文
[1]無線物理層安全認證研究[D]. 張丹.南京郵電大學(xué) 2016
[2]基于無線信道特征的物理層安全研究[D]. 黃夷芯.東南大學(xué) 2015
[3]無線信道多徑時延估計及信道建模[D]. 張峻銘.電子科技大學(xué) 2013
[4]無線網(wǎng)絡(luò)中物理層身份認證研究[D]. 張繼明.華中科技大學(xué) 2013



本文編號:2973055

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