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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" L' I8 f4 M% f: G
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,
; m( L5 d% z4 d5 {+ U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
# _+ Q/ d, ]* p" v. Y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
" W5 i; l# k# e1 s: v _% _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。- q1 ]' |+ s, j1 l( X$ Z) D; b* e
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
" z% t" F t* G1 引言
) r2 u E" N) I, Q8 V, I随着计算能力的迅速提升,依赖复杂数学算法
1 a! F2 G( o' M( y- f: Q& D的传统加密技术正面临巨大的挑战,这类加密技术0 d1 Y4 v8 u! H0 E6 U; }, i5 \! i& I
在将来可能被轻易地破解。物理层安全技术通过充0 S8 g2 k( o: B% [$ a
分利用无线信道复杂的空间特性和时变特性,直接8 `1 }5 G; y% d) ]2 l9 w( P
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