超奈奎斯特(Faster Than Nyquist,FTN)信号是一种很有前途的无线通信技术,它能够在不影响频谱效率的情况下提高无线通信系统的数据传输速率。然而,FTN会存在符号间干扰(inter-symbol interference,ISI),这样会使FTN的增益受损。为...超奈奎斯特(Faster Than Nyquist,FTN)信号是一种很有前途的无线通信技术,它能够在不影响频谱效率的情况下提高无线通信系统的数据传输速率。然而,FTN会存在符号间干扰(inter-symbol interference,ISI),这样会使FTN的增益受损。为了抑制ISI带来的影响,本文使用一个鲁棒的带有Sphere Detector(SD)的判决反馈均衡器(Decision Feedback Equalizer,DFE)去处理FTN导致的ISI。它能大大降低系统的误码率并实现最大似然(Maximum Likelihood,ML)检测。通过仿真实验,结果表明,提出的算法性能更接近香农极限,相比传统的DFE,误码率会有1~2 d B的优势。展开更多
极化码是适用于物理层wiretap信道安全模型的一种编码方式,针对在超奈奎斯特(FTN)条件下传输的极化码,设计了一种无需获知窃听信道信噪比(SNR)的帧间链式加密的安全结构。通过混淆结构将对合法接收端可靠而对非法窃听端阻塞的码元进行扩...极化码是适用于物理层wiretap信道安全模型的一种编码方式,针对在超奈奎斯特(FTN)条件下传输的极化码,设计了一种无需获知窃听信道信噪比(SNR)的帧间链式加密的安全结构。通过混淆结构将对合法接收端可靠而对非法窃听端阻塞的码元进行扩散,利用物理层主信道和窃听信道的差异,在每一帧中生成主信道可译而窃听信道不可译的密钥序列,对下一帧进行加密,实现安全容量的帧间传输。仿真结果显示,在FTN加速场景和窃听信道SNR相对于主信道波动的前提下,提出的极化码帧间安全结构可在wiretap信道的平均信道退化程度为0 d B时实现信息的安全传输。展开更多
文摘超奈奎斯特(Faster Than Nyquist,FTN)信号是一种很有前途的无线通信技术,它能够在不影响频谱效率的情况下提高无线通信系统的数据传输速率。然而,FTN会存在符号间干扰(inter-symbol interference,ISI),这样会使FTN的增益受损。为了抑制ISI带来的影响,本文使用一个鲁棒的带有Sphere Detector(SD)的判决反馈均衡器(Decision Feedback Equalizer,DFE)去处理FTN导致的ISI。它能大大降低系统的误码率并实现最大似然(Maximum Likelihood,ML)检测。通过仿真实验,结果表明,提出的算法性能更接近香农极限,相比传统的DFE,误码率会有1~2 d B的优势。
文摘极化码是适用于物理层wiretap信道安全模型的一种编码方式,针对在超奈奎斯特(FTN)条件下传输的极化码,设计了一种无需获知窃听信道信噪比(SNR)的帧间链式加密的安全结构。通过混淆结构将对合法接收端可靠而对非法窃听端阻塞的码元进行扩散,利用物理层主信道和窃听信道的差异,在每一帧中生成主信道可译而窃听信道不可译的密钥序列,对下一帧进行加密,实现安全容量的帧间传输。仿真结果显示,在FTN加速场景和窃听信道SNR相对于主信道波动的前提下,提出的极化码帧间安全结构可在wiretap信道的平均信道退化程度为0 d B时实现信息的安全传输。