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無線通信物理層安全技術(shù)

2017-01-14 03:26:00
環(huán)球市場 2016年23期
關(guān)鍵詞:信號

馬 波

廣東省電信規(guī)劃設(shè)計院有限公司(東莞)第一分公司

無線通信物理層安全技術(shù)

馬 波

廣東省電信規(guī)劃設(shè)計院有限公司(東莞)第一分公司

作為重要的無線通信方式之一,衛(wèi)星通信以其可實現(xiàn)全球無縫覆蓋、組網(wǎng)靈活、廣播應(yīng)用優(yōu)勢明顯、資源共享等諸多優(yōu)勢,日益受到人們的青睞。隨著無線通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,衛(wèi)星通信被廣泛應(yīng)用在民用及軍用領(lǐng)域,可提供寬帶多媒體、衛(wèi)星廣播、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)。然而,衛(wèi)星通信的大范圍廣播特性也使通信信號更易被非法用戶竊取。隨著物理層安全技術(shù)的發(fā)展,衛(wèi)星通信物理層安全研究有望解決廣播過程中的信息截獲問題,從而進一步增強通信安全。本文將綜述幾種常見的物理層安全方法,并對衛(wèi)星通信物理層安全研究進行概述和展望。

無線通信;物理層安全;衛(wèi)星通信;安全編碼

1 、物理層安全方法

當前,物理層安全技術(shù)研究主要從信息論、傳輸優(yōu)化及功率資源分配等方面開展。前者主要研究系統(tǒng)的保密容量理論;后者則主要研究人工噪聲、波束成型、安全編碼及其他利用信道特性的物理層安全技術(shù)。

1.1 人工噪聲

人工噪聲 AN(Artificial Noise)能有效增強系統(tǒng)安全性,在對竊聽者造成極大干擾的同時,保證合法接收者的正常通信。在發(fā)射端添加適當?shù)娜斯ぴ肼暎誀奚糠职l(fā)射功率為代價,可人為增大竊聽者與合法接收者之間的信道質(zhì)量差距。因此,即便合法接收者的信道噪聲強于竊聽者,安全傳輸仍可能實現(xiàn)。

1.2 波束成型

波束成型是使一個數(shù)據(jù)流在多個天線上以秩為1 傳輸,而預(yù)編碼是在多個天線上同時對多個數(shù)據(jù)流進行多秩傳輸,因而可認為波束成型是預(yù)編碼的特例,在設(shè)計上更加簡單和直觀。為實現(xiàn)物理層安全,通常的方法是設(shè)計有效的信道,以增大 Bob 與竊聽者 Eve 間的信號質(zhì)量差異。若充分利用波束成型,則能得到 Alice 與 Bob之間的最大保密速率。

1.3 協(xié)作干擾

由于發(fā)射端的發(fā)射功率有限,而現(xiàn)實場景中的無線通信系統(tǒng)大部分是長距離的,因此往往需要采用協(xié)作通信技術(shù)。協(xié)作通信的核心思想是,Alice 先將信號發(fā)給中繼站,再由中繼站發(fā)往 Bob。 專家討論了不同中繼模式下的安全速率差異。通過發(fā)送人為干擾,降低竊聽端的接收信噪比,提升系統(tǒng)的安全性。

協(xié)作干擾技術(shù)中常用的干擾信號有三類:高斯白噪聲、其他信源的發(fā)送信號以及合法接收端已知的信號。高斯白噪聲雖然易于產(chǎn)生及實現(xiàn),但在干擾竊聽者的同時,也會影響合法接收者的接收性能,因而對系統(tǒng)安全容量的提升作用不大。若利用其他信源的發(fā)射信號,雖然能節(jié)省大量的發(fā)射功率,但實現(xiàn)過程較為復(fù)雜,且可能對其他信道產(chǎn)生依賴,因此安全穩(wěn)定性較差。但接收端也需要采用消除信號的合理方法,因而也具有一定的復(fù)雜度。

1.4 差異化信道估計

在信道估計階段,通過限制竊聽端對 CSI 的估計性能,可以降低在數(shù)據(jù)傳輸階段竊聽端的有效信噪比 SNR,弱化其對信息的破譯能力。該思想主要通過差異化信道估計 DCE(discriminatory channel estimation)方案實現(xiàn)。具體做法:將 AN 插入訓(xùn)練信號,惡化竊聽端對 CSI 的估計性能,其中 AN 需要盡可能安插在Alice 到 Bob 信道的零空間內(nèi)。為此,Alice 必須首先獲得該信道的先驗信息。此方案的難點在于如何使 Alice 獲得足夠的信道先驗信息,盡量避免對竊聽者有利的情況。當前,針對 DCE 的研究方案主要有兩種:一是反饋與再訓(xùn)練 DCE 方案;二是雙向訓(xùn)練方案[14-15]。圖 1 為 DCE 方案中人工噪聲輔助訓(xùn)練示意圖。

圖1 DCE 方案中人工噪聲輔助訓(xùn)練示意

1.5 網(wǎng)絡(luò)編碼

一般地,將可實現(xiàn)保密容量的信道編碼稱為安全編碼。許多信道編碼如極化碼、格型編碼等,經(jīng)過一些適應(yīng)性的改變,能夠逼近保密容量的極限。其中,應(yīng)用最多的是低密度奇偶校驗 LDPC(Low Density Parity Check)碼。LDPC 碼實質(zhì)上是一種線性分組碼。它最大的亮點在于其接近 Shannon 極限的誤碼性能。根據(jù)校驗矩陣的特征,LDPC 碼又可分為準循環(huán)移位LDPC(QC-LDPC)碼、重復(fù)累積碼、規(guī)則碼以及非規(guī)則碼,其中又以 QC-LDPC 碼最為引人關(guān)注。QC-LDPC碼結(jié)構(gòu)簡單,可基于相同碼長、度分布構(gòu)造大量不同QC-LDPC 碼,增加系統(tǒng)的安全性;對編 /譯碼的電路結(jié)構(gòu)要求簡單,支持高速加 /解密,密鑰開銷小。因此,將 QC-LDPC 碼應(yīng)用于 Mc Eliece 公鑰體制,可得到較高的信息速率,并將加 / 解密復(fù)雜度和密鑰開銷控制在較低程度。當前的相關(guān)研究方向主要有兩個:基于 LDPC 碼加密方案的設(shè)計;針對保密方案安全性進行密碼分析及攻擊方法研究。

2 、衛(wèi)星通信物理層安全

衛(wèi)星通信物理層安全研究是基于地面無線通信物理層安全研究的成果,并結(jié)合衛(wèi)星通信的特點,形成的適用于衛(wèi)星通信的物理層安全技術(shù)理論。當前,衛(wèi)星通信仍主要采用上層密碼技術(shù)以增強通信安全性,因而也具有傳統(tǒng)加密機制的缺點。若竊聽端的計算能力足夠強大,則仍然無法保證信息的保密性。功率負擔,從而在一定程度上影響衛(wèi)星通信的效率。雖然面向衛(wèi)星通信系統(tǒng)的物理層安全技術(shù)正在蓬勃發(fā)展,但其仍面臨著相當大的挑戰(zhàn)。

結(jié)術(shù)語

作為重要的無線通信方式之一,衛(wèi)星通信以其可實現(xiàn)全球無縫覆蓋、組網(wǎng)靈活、廣播應(yīng)用優(yōu)勢明顯、資源共享等諸多優(yōu)勢,日益受到人們的青睞。隨著無線通信技術(shù)的迅猛發(fā)展,衛(wèi)星通信被廣泛應(yīng)用在民用及軍用領(lǐng)域,可提供寬帶多媒體、衛(wèi)星廣播、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)。然而,衛(wèi)星通信的大范圍廣播特性也使通信信號更易被非法用戶竊取。隨著物理層安全技術(shù)的發(fā)展,衛(wèi)星通信物理層安全研究有望解決廣播過程中的信息截獲問題,從而進一步增強通信安全。

[1]劉在爽,王堅,孫瑞等.無線通信物理層安全技術(shù)綜述[J].通信技術(shù),2014,47(02):128-135.

[2]張應(yīng)憲,劉愛軍,王永剛等.衛(wèi)星通信物理層安全技術(shù)研究展望[J].電訊技術(shù),2013,53(03):363-370.

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