《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 瑞利衰落信道下基于平均速率安全性能分析
瑞利衰落信道下基于平均速率安全性能分析
2017年電子技術應用第6期
袁良鳳1,林勝斌2
1.廣西水利電力職業技術學院,廣西 南寧530023;2.重慶通信學院,重慶400000
摘要: 針對現有的物理層安全技術缺乏以瑞利衰落信道為研究背景的安全性能分析,建立瑞利衰落信道下的竊聽模型,首先分別用平均解碼速率和平均發送速率來衡量傳輸系統的有效性和安全性,并推導其解析表達式。然后,將傳輸系統有效性和安全性的折中問題建模為多目標優化問題,通過線性加權和法進一步將其轉化為單目標優化問題,并給出基于梯度下降法的最優發送速率求解算法。最后,通過數值仿真分析信號發送速率、竊聽者位置、循環迭代次數等因素對系統安全性能的影響。
中圖分類號: TN918
文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.2017.06.027
中文引用格式: 袁良鳳,林勝斌. 瑞利衰落信道下基于平均速率安全性能分析[J].電子技術應用,2017,43(6):106-109.
英文引用格式: Yuan Liangfeng,Lin Shengbin. Performance analysis of physical layer security based on the average rate over Rayleigh fading channels[J].Application of Electronic Technique,2017,43(6):106-109.
Performance analysis of physical layer security based on the average rate over Rayleigh fading channels
Yuan Liangfeng1,Lin Shengbin2
1.Guangxi College of Water Resources and Electric Power,Nanning 530023,China; 2.Chongqing Communication Institute,Chongqing 400000,China
Abstract: According to the existing physical layer security technology lack of security performance analysis over Rayleigh fading channel, this paper establishes the wiretap model over the Rayleigh fading channel. Firstly, the average decoding rate and the average eavesdropping rate are used to measure the effectiveness and safety of the transmission system and their analytical expressions are derived. Then, the compromise of the safety and effectiveness is modeled as a multi-objective optimization problem, which is further transformed into a single objective optimization problem by using the linear weighted method. Besides, an optimal transmission rate algorithm is given based on gradient descent method. Finally, the simulation results show the effects of the signal transmission rate, the eavesdropping position, the number of loop iterations and other factors on the security performance.
Key words : physical layer security;average decoding rate;average eavesdropping rate;gradient descend method

0 引言

    無線網絡的廣播特性給非法用戶竊聽和干擾帶來了便利條件,針對這些安全威脅,近年來提出的物理層安全方法從無線信道的本質和特點出發,利用編碼、調制等通信傳輸手段,提高無線通信系統的安全性能[1-2]。

    在存在惡意干擾的通信系統中,現有物理層安全方法因干擾類型的不同而差異顯著。針對惡意相干干擾,文獻[3]在高斯信道下分析了惡意干擾者進行放大轉發、解碼轉發以及壓縮轉發等方案對系統安全性能的影響。當已知發送方發送的源信號,惡意干擾者發送相干干擾破壞合法通信,文獻[4-5]建立以安全速率為目標函數的零和博弈模型,采用博弈的方法研究發送方和惡意干擾者各自的最優策略。針對導頻干擾,JOSE J研究了大規模MIMO系統中小區間采用相同導頻信號帶來的導頻干擾問題[6]。隨后,BEHROUZ M等人將導頻干擾擴展到高斯MISO竊聽網絡中,竊聽方在反向訓練階段發送惡意導頻信號,提高了竊聽性能[7]。在此基礎上,文獻[8]提出了一種在已知PSK符號中隨機選擇導頻的導頻干擾檢測技術。針對噪聲干擾,文獻[9]在高斯信道下研究系統保密容量,并獲取發送方的最優傳輸方案。文獻[10]將研究背景擴展到瑞利衰落信道,從合法竊聽方的角度出發,研究具有主動干擾能力竊聽方最大化竊聽性能時的噪聲功率發射方案。可見,在瑞利衰落信道中,缺乏有效的提高系統安全性能的物理層安全傳輸方案。

    針對上述問題,本文主要分析了瑞利衰落信道下基于平均速率的物理層安全性能,為研究物理層安全傳輸方案提供思路。首先建立一個瑞利衰落信道的竊聽模型,分別采用平均解碼速率平均發送速率來衡量傳輸系統的有效性和安全性,通過線性加權和法將多目標優化問題轉化為單目標優化問題,并給出基于梯度下降法的最優發送速率求解算法。最后,通過數值仿真分析發送速率、竊聽者位置、循環迭代次數等因素對傳輸系統安全性能的影響。

1 系統模型和問題提出

    在一個三節點網絡中,存在一個單天線發送方,一個單天線合法接收方和一個具有全雙工能力的兩天線竊聽方,該竊聽方用其中一根天線竊聽有用信號,并用第二根天線發送高斯噪聲破壞合法通信,如圖1所示。

tx4-t1.gif

    假設發送方的發射功率是P,竊聽方的干擾功率是Q,且竊聽方能部分消除自己發送的噪聲干擾[11],當發送方發送的有用信號和竊聽方發送的噪聲都服從高斯分布,合法信道和竊聽信道的可達安全速率可以表示為:

tx4-gs1-2.gif

    假設發送方知道hAB以及其余兩個信道的信道分布,當其在任一傳輸塊的傳輸速率R大于可達安全速率rAB時,合法接收方無法正確解調有用信號。反之,則能正確解調。于是,合法接收方和竊聽方的中斷概率分別為:

tx4-gs3-4.gif

tx4-gs3-4-x1.gif

2 基于平均速率的物理層安全性能分析

    本節首先推導平均解碼速率和平均竊聽速率的解析表達式,然后綜合考慮可行性和復雜度通過線性加權和法將多目標優化問題轉化為單目標優化問題,最后采用無約束最優化領域中的梯度下降法求解最優發送速率。

2.1 平均速率的解析表達式

    以平均解碼速率為例,將式(1)代入式(3),化簡可得:

tx4-gs5-9.gif

2.2 優化目標函數

    基于式(8)、(9)給出的平均解碼速率和平均竊聽速率,本文從合法用戶角度出發,既要保證傳輸系統的有效性,即最大化平均解碼速率,同時要考慮到安全性,即最小化平均竊聽速率,因此合法用戶的目標可以表示為:

     tx4-gs10.gif

    針對該多目標優化問題,可以采用子目標乘除法、線性加權和法等方法將多目標優化問題轉變為單目標優化問題,然而子目標乘除法主要適用于目標函數值較大的場景,綜合考慮可行性和復雜度,本文采用線性加權和法將目標函數轉為:

    tx4-gs11.gif

2.3 最優發送速率求解算法

tx4-gs12.gif

    需要注意的是,對于步長變量ak,如果步長足夠小,則保證每一次迭代都在減小,但可能導致收斂太慢,如果步長太大,則不能保證每次都是有效的迭代,也不能保證收斂;其次,終止誤差的取值要合適,如果終止誤差太大,最優值的精度不夠準確,相反如果太小,會大大增加系統的運算量,且收斂性也難以得到有效的保證。

3 數值仿真與安全性能分析

    本文用數值仿真分析導頻干擾對系統安全性能的影響。此次仿真在一個1 km×1 km的區域中,發送方和合法接收方的位置坐標為(-600 m,0)和(600 m,0),竊聽方的位置是(0,1 000 m),參考距離d0=1 m,路徑衰減常數α=2,κ=1。令節點間的塊衰落均值1/λAB=1/λAE=1/6,1/λEB=1/8,發送方和竊聽方的功率分別為P=Q=10 mW,竊聽方的自干擾系數ρ=0.2,接收方的噪聲功率均為-40 dBm,梯度下降法中的終止誤差ε=0.000 01。

    當固定各節點的位置時,從圖2易得,平均解碼速率和平均竊聽速率都是發送速率的凸函數,以平均解碼速率為例,該值隨著發送速率從0增加而增大,當其繼續增大時,式(8)中的負指數函數趨于零。目標函數是平均解碼速率減去平均竊聽速率,在給定的仿真條件下,它也是凸函數,此時的最優值為0.059 bit/s/Hz,對應的發送速率為1.35 bit/s/Hz,而采用梯度下降法計算所得的最優值為0.055 bit/s/Hz,對應的發送速率為1.334 bit/s/Hz,仿真的結果相近。

tx4-t2.gif

    固定發送方和合法接收方的位置,圖3和圖4分別給出了最優發送速率和目標函數隨竊聽方位置和竊聽方自干擾系數的變化,其中,竊聽方的位置是從(500 m,100 m)到(800 m,100 m)移動。當確定竊聽方自干擾系數,最優發送速率隨著竊聽方的遠離而降低,目標函數值則相反,這是由于竊聽方遠離合法節點時,其竊聽和干擾的效率降低了,從而使目標函數增大。當確定竊聽方的位置不變,最優發送速率隨著自干擾系數的增大而降低,目標函數值則隨之升高。類似地,自干擾系數的增大降低竊聽方的竊聽性能,于是增大了目標函數。

tx4-t3.gif

tx4-t4.gif

    由圖5可知,即使初始值不同,經過30次的循環迭代,梯度下降法逐漸收斂,發送速率趨于穩定,此時的最優發送速率為1.33 bit/s/Hz,和圖2中的仿真結果相同。對于目標函數值,同樣經過30次的循環后趨于穩定,此時的發送速率為最優發送速率,其對應的目標函數值為最優值,即0.055 bit/s/Hz。

tx4-t5.gif

4 結論

    針對竊聽方通過發送噪聲干擾合法通信,本文首先建立一個瑞利衰落信道的竊聽模型,分別采用平均解碼速率和平均發送速率來衡量傳輸系統的有效性和安全性,并推導各自的解析表達式,得出它們都是發送速率的凸函數。然后,將系統有效性和安全性的折中問題建模為多目標優化問題,通過線性加權和法進一步轉化為單目標優化問題,并給出基于梯度下降法的最優發送速率求解算法。最后,通過數值仿真分析發送速率和竊聽者位置對傳輸系統安全性能的影響,驗證了本文算法的有效性。

參考文獻

[1] WYNER A D.The wire-tap channel[J].Bell System Technical Journal,1975,54(8):1355-1387.

[2] BLOCH M,DEBBAH M.Special issue on physical-layer security[J].Journal of Communications and Networks,2012,14(4):349-351.

[3] YUKSEL M,ERKIP E.Secure communication with a relay helping the Wire-tapper[C].In Proceedings of IEEE Information Theory Workshop,Tahoe City,2007:595-600.

[4] YUKSEL M,XI L.A secrecy game with an informed jammer relay[C].In Proceedings of IEEE International Symposium on Personal Indoor and Mobile Radio Communications,Instanbul,2010:2687-2691.

[5] YUKSEL M,XI L.A secure communication game with a relay helping the eavesdropper[J].IEEE Transactions on Information Forensics and Security,2011,6(3):818-830.

[6] JOSE J,ASHIKHMIN A,MARZETTA T,et al.Pilot contamination and precoding in multi-cell TDD systems[J].IEEE Transactions on Wireless Communications,2011,10(8):2640-2651.

[7] XIANGYUN Z,BEHROUZ M.Pilot contamination for active eavesdropping[J].IEEE Transactions on Wireless Communications,2012,11(3):903-907.

[8] DZEVDAN K,ZHENG G,WONG K K.Detection of pilot contamination attack using random training and massive MIMO[C].In Proceedings of IEEE 24th International Symposium on PIMRC,2013:8-11.

[9] MUKHERJEE A,SWINDLEHURST A.Jamming games in the MIMO wiretap channel with an active eavesdropper[J].IEEE Transactions on Signal Processing,2013,61(1):82-91.

[10] Xu Jie,Duan Lingjie,Zhang Rui.Proactive eavesdropping via jamming for rate maximization over rayleigh fading channels[J].IEEE Wireless Communications Letters,2016,5(1):80-83.

[11] MOHMMAD R,MOKARI N,SAEEDI H.Secure robust resource allocation in the presence of active eavesdroppers using full-duplex receivers[C].In Proceedings of 2015 IEEE 82nd VTC Fall,2015:1-5.



作者信息:

袁良鳳1,林勝斌2

(1.廣西水利電力職業技術學院,廣西 南寧530023;2.重慶通信學院,重慶400000)

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
亚洲一区二区欧美_亚洲丝袜一区_99re亚洲国产精品_日韩亚洲一区二区
亚洲精品激情| 欧美中文在线观看| 亚洲欧美精品中文字幕在线| 亚洲精品小视频| 亚洲国产日韩在线一区模特| 在线观看的日韩av| 激情综合五月天| 国产一区二区三区免费不卡| 国产精品久久久久久久第一福利 | 亚洲香蕉伊综合在人在线视看| 日韩亚洲欧美成人| 一本色道久久综合亚洲精品高清 | 欧美吻胸吃奶大尺度电影| 欧美日韩视频在线一区二区 | 久久精品国产免费| 久久久美女艺术照精彩视频福利播放| 久久国内精品视频| 久久亚洲私人国产精品va| 久久夜色精品亚洲噜噜国产mv| 玖玖综合伊人| 欧美激情日韩| 欧美视频亚洲视频| 国产精品青草久久| 国产自产女人91一区在线观看| 激情综合网激情| 亚洲人成网站在线观看播放| 亚洲精品在线观| 亚洲一区二区三区四区视频 | 久久亚洲精品中文字幕冲田杏梨| 久久综合色8888| 欧美精品一区二区视频| 国产精品国产自产拍高清av| 国产欧美日韩视频在线观看| 精品999网站| 亚洲精品综合久久中文字幕| 亚洲一区二区三区视频| 久久国产日韩欧美| 99精品福利视频| 欧美一级黄色录像| 免费在线视频一区| 欧美三级日韩三级国产三级| 国产日韩精品一区二区三区 | 亚洲免费黄色| 午夜久久久久久久久久一区二区| 久久激情五月激情| 欧美精品大片| 国产日韩亚洲欧美综合| 亚洲高清视频中文字幕| 亚洲素人在线| 亚洲电影第三页| 中文在线资源观看视频网站免费不卡| 午夜综合激情| 欧美国产精品人人做人人爱| 国产精品人人做人人爽| 在线成人av.com| 亚洲一区二区黄| 91久久国产综合久久91精品网站| 一区二区三区福利| 久久男女视频| 欧美三级日韩三级国产三级| 国内久久精品| 亚洲一区日本| 亚洲精品一区二区在线| 欧美一级大片在线观看| 欧美激情综合五月色丁香小说| 国产精品日韩欧美综合| 亚洲国产成人91精品| 亚洲欧美日韩国产成人精品影院| 亚洲人成网站777色婷婷| 欧美亚洲免费电影| 欧美人在线观看| 好吊视频一区二区三区四区| 一本色道久久综合狠狠躁篇的优点 | 国产一区91| 99精品国产在热久久婷婷| 久久精品噜噜噜成人av农村| 亚洲欧美国产毛片在线| 欧美国产欧美亚洲国产日韩mv天天看完整| 国产精品美女久久久久久免费| 亚洲第一视频| 久久成人免费| 性久久久久久久| 欧美日一区二区在线观看| 影音先锋日韩有码| 欧美伊人久久| 欧美伊人精品成人久久综合97| 欧美日韩国产123| 在线免费观看日本一区| 欧美在线综合视频| 亚洲欧美中文字幕| 欧美日韩免费高清| 亚洲高清在线观看| 亚洲国产精品成人综合| 久久精品亚洲乱码伦伦中文| 国产精品区一区二区三区| 亚洲伦理在线| 99re8这里有精品热视频免费| 免费观看一级特黄欧美大片| 国产亚洲精品高潮| 亚洲欧美日韩综合aⅴ视频| 亚洲欧美视频一区二区三区| 欧美视频一区二区| 日韩一二在线观看| 一区二区三区日韩精品视频| 欧美—级在线免费片| 精品1区2区| 亚洲国产视频直播| 免费日韩视频| 亚洲国产导航| 亚洲人屁股眼子交8| 欧美不卡在线视频| 在线日韩av片| 亚洲精品视频中文字幕| 欧美国产激情| 亚洲精品欧洲| 亚洲视频日本| 国产精品久久久久久久久久久久| 99re66热这里只有精品3直播| aⅴ色国产欧美| 欧美日韩在线免费观看| 日韩亚洲欧美中文三级| 亚洲性av在线| 国产精品久久久久久久久 | 午夜亚洲影视| 久久蜜桃香蕉精品一区二区三区| 国产有码一区二区| 亚洲国产精品一区| 欧美成人综合网站| 亚洲另类视频| 亚洲欧美日本国产有色| 国产欧美日韩在线观看| 久久精品国产第一区二区三区最新章节| 久久久久国产精品一区二区| 国产综合久久久久久鬼色| 亚洲电影天堂av| 欧美成人r级一区二区三区| 亚洲美女91| 亚洲欧美色婷婷| 国产在线一区二区三区四区| 亚洲高清网站| 欧美国产日韩xxxxx| 日韩视频一区二区在线观看| 亚洲欧美日韩在线不卡| 国产日产欧美a一级在线| 久久精品视频在线免费观看| 欧美激情综合色| 亚洲香蕉伊综合在人在线视看| 久久国产黑丝| 亚洲国产欧美不卡在线观看| 亚洲午夜女主播在线直播| 国产精品亚发布| 久久精品夜色噜噜亚洲aⅴ| 欧美精品一区在线发布| 亚洲一区二区不卡免费| 久久综合久久久| 99视频精品全国免费| 欧美在线黄色| 亚洲国产成人精品视频| 亚洲无吗在线| 韩日在线一区| 亚洲天堂av在线免费| 国产一区二区电影在线观看| 亚洲日韩成人| 国产精品高潮粉嫩av| 亚洲电影免费在线观看| 欧美视频一区二区| 亚洲大片在线| 国产精品毛片va一区二区三区| 亚洲大片一区二区三区| 欧美三级欧美一级| 亚洲承认在线| 国产精品久久激情| 亚洲黄一区二区| 国产精品欧美经典| 亚洲人屁股眼子交8| 国产精品亚洲视频| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 国产欧美日韩高清| 亚洲美女视频网| 国模精品一区二区三区| 亚洲午夜高清视频| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 午夜亚洲影视| 亚洲毛片在线免费观看| 久久亚洲精品视频| 亚洲一区在线观看视频| 欧美精品福利| 亚洲第一精品福利| 国产精品视频网站| 夜夜嗨av一区二区三区网页 | 亚洲欧美在线观看| 欧美日韩中文字幕综合视频| 亚洲国产黄色| 国产精品一区二区在线观看| 99伊人成综合| 亚洲第一免费播放区| 久久精品女人| 亚洲一区二区三区精品动漫| 欧美日韩国产麻豆| 亚洲精品视频在线观看网站 |