本文研究了非理想信道状态信息(channel state information,CSI)下经典4点(信源、信宿、中继、窃密者)模型的物理层保密中断性能.在此模型中,考虑窃密信道为单输入多输出,也就是信源、中继均为单天线,信宿、窃密者均为多天线.信宿和窃...本文研究了非理想信道状态信息(channel state information,CSI)下经典4点(信源、信宿、中继、窃密者)模型的物理层保密中断性能.在此模型中,考虑窃密信道为单输入多输出,也就是信源、中继均为单天线,信宿、窃密者均为多天线.信宿和窃密者均采用最大比合并分集策略处理接收到的多径信号,中继分别采用解码放大转发(decode-and-forward,DF)和随机放大转发(randomize-andforward,RF)两种方式向信宿转发信息.信源通过中继向信宿发送信息时,信源与中继、中继与信宿两跳通信过程均遭到窃密者的窃听.在非理想CSI下,本文分别推导出了DF与RF中继转发下保密中断概率的闭式表达式及渐近表达式,并通过Monte Carlo仿真验证了理论模型的正确性.展开更多
文摘本文研究了非理想信道状态信息(channel state information,CSI)下经典4点(信源、信宿、中继、窃密者)模型的物理层保密中断性能.在此模型中,考虑窃密信道为单输入多输出,也就是信源、中继均为单天线,信宿、窃密者均为多天线.信宿和窃密者均采用最大比合并分集策略处理接收到的多径信号,中继分别采用解码放大转发(decode-and-forward,DF)和随机放大转发(randomize-andforward,RF)两种方式向信宿转发信息.信源通过中继向信宿发送信息时,信源与中继、中继与信宿两跳通信过程均遭到窃密者的窃听.在非理想CSI下,本文分别推导出了DF与RF中继转发下保密中断概率的闭式表达式及渐近表达式,并通过Monte Carlo仿真验证了理论模型的正确性.