非正交多址接入系统的保密通信研究.doc
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1、目 录一、绪论31.1、研究背景及意义31.2、国内外研究现状41.3、本文主要研究内容5二、基础知识52.1、NOMA系统概述52.2、NOMA 中的关键技术6三、系统模型8四、保密和率最大化9五、仿真分析16参考文献18致谢21摘 要随着人们对移动数据的使用越来越频繁,数据流量增长的速度非常的快,人们其速率的要求越来越高,新兴业务的快速发展需要更多的频谱资源和更高的频谱使用率,这给稀缺的频率资源带来了巨大的挑战,所以具有更高速率和更高频谱效率的 NOMA 技术成为研究的热点,也是本文研究的重点。目前的许多研究成果中,下行链路 NOMA系统的功率分配和用户配对是研究的热点,而专门关于物理安全
2、方面的研究到目前为止还相对较少。但是这方面的研究是未来研究的大方向,研究的重点对象。故本文研究的内容是单输入单输出(SISO)非正交多址系统中的物理层安全性,该系统由发射机,多个合法用户和窃听者组成。 本文的目的是根据用户的服务质量(QoS)要求最大化非正交多址系统的保密和率(SSR)。 我们首先确定发射功率的可行区域,以满足所有用户的QoS要求。 然后,我们推导出最大化保密和率的最优功率分配策略的闭合表达式。 得出数值结果对比传统正交多址(OMA)和非正交多址(NOMA)的差别,以此显示非正交多址(NOMA)显着的保密和率改善。关键字-非正交多址接入系统,物理层安全性,功率分配,优化 Abs
3、tractWith the more and more frequent use of mobile data, the speed of data traffic growth is very fast, and peoples demand for speed is getting higher and higher. The rapid development of emerging services requires more spectrum resources and higher spectrum utilization, which brings great challenge
4、s to scarce frequency resources. Therefore, the NOMA technology with higher speed and spectrum efficiency has become a research hotspot. Points are also the focus of this paper. At present, power allocation and user pairing of downlink NOMA systems are the focus of many research results, but the res
5、earch on physical security is relatively few so far. But this research is the main direction of future research and the key object of research. Therefore, the content of this paper is the physical layer security of SISO non-orthogonal multiple access system, which consists of transmitter, multiple l
6、egitimate users and eavesdroppers. The purpose of this paper is to maximize the confidentiality and rate (SSR) of non-orthogonal multiple access systems according to the quality of service (QoS) requirements of users. Firstly, we determine the feasible region of transmission power to meet the QoS re
7、quirements of all users. Then, we derive the closed expression of the optimal power allocation strategy to maximize confidentiality and rate. The numerical results are compared with the differences between traditional orthogonal multiple access (OMA) and non-orthogonal multiple access (NOMA), which
8、shows that the security and rate of non-orthogonal multiple access (NOMA) are improved significantly. Index TermsNon-orthogonal multiple access, physical layer security, power allocation, optimization.一、绪论1.1、研究背景及意义5G项目最早是在2012年提出来的,到现在为止5G已开启了如火如荼的研发,为了在未来十年能继续确保无线技术发展的可持续性,我们需要开发新的解决方案来面对未来新的挑战,5
9、G就是在4G的基础上未来满足人们对移动数据速率更快的追求和接入时更短的反映时间。人们对5G的设想就是运用互联网的力量将时间的万物建立联系,可以实现人和物的交互,在物和人之间不存在任何障碍。移动数据时从1G一路走到至今,每一次的更新换代带来的都是人们生活的改变,都是人们对移动更高速率的追求。同时也是多址接入技术在实践中经受住考验和时间的检验。每一次移动速率的革新都是背后技术的革新。它们提供了多个用户背后的技术支持,提供访问手段并同时共享资源,在许多传统的多址方案,如TDMA和OFDMA中,虽然可以通过简化的接收器设计在分组域服务中实现良好的系统级吞吐量性能,对其中的用户进行有根据各自的需要分配到
10、相应的资源区域中去,来达到不同的用户之间互不干扰的目的。然而,这些正交多址接入方案的频谱效率(OMA)是很低的,因为用户们所占用的带宽资源的信道条件较差,不能被其他用户共享。其结果就是,这些OMA方案不足以处理爆发式的第五代互联网(5G)数据流量,传统多址接入技术的发展遭遇了瓶颈,很难有大幅度的改进与提升。对于未来20世纪20年代的无线接入技术来说,智能终端和移动数据业务预计呈指数增长,移动通信业务量在未来10年将会增长500-1000倍,数据流量增长迅猛的原因,首先是移动设备的普及,比如智能手机以及平板电脑,其次是多媒体应用的需求不断增长,比如4k视频的发展,因此需要引进一种新的多址接入技术
11、来满足5G移动通信网络超高速率与海量连接数等多维性能指标要求。面对上述需求,日本 NTT DoCoMo 公司率先提出了 NOMA 技术1。于传统OMA的不同之处在于,NOMA通过非正交资源分配容纳用户,因此,也将增加系统的吞吐量。除此之外,与其他OMA方案相对比,采用NOMA之后用户的公平性以及系统的频谱效率都会得到显著提升,这是因为用户在同一频率以及同一时隙内同时进行发送,NOMA的的主要思路就是把非正交的通信信息在发射端分配给不同的用户。如果我们采取的时非正交的分配方案,那么按照简单的数学进行计算,分到N个用户手中的只有1N。如果我们才取的是非正交的分配方式,N个用户分配到的必然大于1N。
12、所以,在理想的环境下,非正交的分配方式可以分配给无穷尽的用户,毕竟资源是有限的,这种分配方式使得有限的资源可以使尽可能多的用户享受到。NOMA 技术相对于其他的4G之前运用到技术,在之前的技术的基础上有了很大的进步。实现了在相同的时间内,可以使用同一频率达到传输信息的目的。NOMA 技术是运用功率的不同来把不同的用户区分出来,减少甚至避免对其进行干扰。为了能够把用户之间的信号进行复原和及时的翻译出来其中的信息,我们目前采用的是SIC来对出现的干扰进行删除,采用的原理就是当信息到达不同的层次,并对其进行判断,最后进行删除,当信号的幅度恢复之后再将干扰的信号段进行删除,这样最终接收到的信号就是不受
13、干扰的信号,直至干扰的信号完全消除。1.2、国内外研究现状NOMA已被公认为是5G无线系统中一个有前景的过渡候选者1,不同于传统的正交多址(OMA),如时分多址(TDMA),NOMA利用功率领域同时为多个用户服务。 早期关于NOMA的工作主要集中在提高频谱效率上。 在文献2,文献3中,分别研究了不同的协作NOMA方案,以提高传输可靠性。在文献4中,在使用NOMA原理的中继系统中考虑了资源分配。在文献5中,多天线技术已被用于进一步改善NOMA系统的性能。最近,国内国外的学者将研究的焦点主要放在了NOMA 的核心技术的研究上面。不同的用户直间如何对功率进行分配、如何将NOMA 和 MIMO 技术充
14、分的结合起来、如何再不同的小区之间实现网络的分配公平的问题等等。关于如何在运用NOMA 的合理的分配功率的难题已经成为许多学者的研究的对象,主要是对固定功率和动态功率如何进行分配合理分配。顾名思义,固定功率因为其固定,所以就采用简单的平均法对其进行分配即可。但是,动态功率采用这种分配方式就显得不是很合理。发送功率是根据瞬时用户信道状态确定的。分数发射功率分配(Fractional transmit Power Allocation, FTPA)是其中最简单的动态功率分配方法,用户间的功率比是根据用户的信道质量确定的8。文献 9-10采用遗传算法确定用户间的分组,功率分配的目标方程使得系统的吞吐
15、量最大。文献 11-13是基于频谱效率最大的功率分配策略,其基本思想是根据用户信道状态信息,在满足了用户最低速率的前提下,从而使发射功率最低。文献14-15基于信道状态信息,提出了用户配对和子频带选择算法,功率分配使得加权的目标函数值最大,使用 DC(Difference of Convex)算法将非凸优化问题转换成凸优化问题,然后,求解出最优值,文献16通过建立目标方程,构建拉格朗日方程,使用数学表达式,求解最优的功率分配方法。在 NOMA-MIMO方面, 文献17-19是基于系统和速率最大化,进行动态的功率分配。 由于无线通信的广播性质,收发器之间的信息交换易受窃听影响,这对实现安全的无线
16、传输提出了挑战。 最近,在物理层通过利用动力学来实现安全传输已经引起了相当多的关注 20-21。当然,这种新的安全概念可以应用于NOMA,以实现强大的安全传输。1.3、本文主要研究内容通过对以上的研究现状进行简单的分析和对主要的观点进行归纳,发现现在的关于 NOMA 系统方面的研究主要是将精力放在了利用如何改善它接收信息的能力,但是对通信安全方面的研究较少。所以,笔者正是基于此,本篇论文将单向输出、单向输出(SISO)NOMA系统的保密和率(SSR)的最大化,其中每个用户都有预定义的服务质量(QoS)要求。据我们所知,这是第一次研究NOMA中的物理层安全性。 我们首先确定发射功率的可行区域,以
17、满足所有用户的QoS要求。然后,我们推导出最大化SSR的最优功率分配策略的闭合表达式。提供数值结果以显示与传统正交多址(OMA)相比NOMA显着的SSR改善。1.4、章节安排本文分为五章,具体的结构如下: 第1章:主要是对本篇论文的研究背景和研究的意义进行简单的介绍,并且简单的对移动通信的发展历程进行的大概的描述,然后结合国外的关于该技术的研究内容。最后对本文的结构和内容进行了进一步的安排。第2章:这章主要介绍NOMA系统的基本概况及其中的关键技术,其中包括NOMA系统是如何工作的、NOMA的基本思想以及串行干扰技术(SCI)和功率复用技术的基本原理。 第3章:阐述了NOMA系统是如何工作的。
18、通过建立系统模型以及数学公式的推导来建立安全和速率的表达式。第4章:通过第3章建立的模型提出安全和速率最大化的条件,通过迭代法进行最优功率分配系数的推导,并依据最优功率分配系数对系统的功率进行分配,从而达到安全和速率最大化的目的。第5章:得到系统安全和速率与功率分配的关系以后,设置仿真环境,通过仿真来验证NOMA系统的保密性能。得出NOMA系统保密性能由于传统OMA系统的结论第6章:总结全文,对全文的内容和重点进行一个回顾。二、基础知识2.1、NOMA系统概述2014年9月,日本NTT DOCOMO ,提出非正交多址接入技术,目的是为了更加高效的利用频谱资源,并为超密覆盖的小区提供技术基础.以
19、前的正交多址技术都离不开时、频、,码三个方面,再资源一定且有限的情况下,每个用户分配的资源都是固定不变的。要么按照频率进行分配,要么按照功率进行分配、要么按照码域进行分配。 NOMA则不同,它可以将这三种共进行叠加,使得资源不变的情况下,分配到每个用户手中额资源增多,只是最后针对出来的功率还是频率进行了解调。 NOMA技术包括:功率的分配区域和码数的分配区域。通过再功率上下功夫,对功率进行域NOMA和码域NOMA。其中功率域NOMA,可复用,就是相同的功率片段有不同的用户进行叠加使用,来使得每个用户手上分配的功率变多,功率的区域不再是只能由一个用户进行使用,这样提高了资源的利用率和使用的效率。
20、最后采取相应的技术将干扰片段剔除出去,使得相同的功率片段可以容纳更多的用户。而码域NOMA主要包括低密度码分多址和交织多址两种形式。NOMA原理 图2.1如图,我们知道,3G采用CDMA多址、TPC技术解决远近效应;4G采用OFDMA多址、OFDMA波形和自适应编码(AMC)链路自适应技术(不存在远近效应);而5G将采用NOMA多址,OFDMA波形和“AMC+功率分配链路自适应”技术(解决远近效用)。NOMA技术的运用的基本原理:发送端用的是非正交发送的形式,在接收信号之后把干扰的片段删除,最后将信号进行解调,较之于正交传输,NOMA的接收装置运行的更加复杂,但是获得的频率更高,相当于是以牺牲
21、接收的简单性和频谱额代价换取高的频率。因此,NOMA技术运用的关键之处在于设计出降低接收时的难度的计算机算法。2.2、NOMA 中的关键技术串行干扰删除(SCI):和其他的系统相比,NOMA系统可以让多个用户再统一时间内享受到资源,将不同用户的信号进行简单的叠加。这样做不仅避免了干扰,同时提高了资源的利用率。再保证这些的情况下,也没有对系统的使用性能造成影响。由于MAI的随机信号并不是真正的随机信号,所以,我们才可以利用找到他的规律来将干扰的片段剔除出去,把有用的信号接收回来,对同一使用频率的用户的区域进行同时检测,用到的就是我们经常提到的干扰消除技术。SIC早3G时代就已经将这个技术运用起来
22、了,和传统的检测的设备相比有了很大的改进和完善,但是并没有对硬件做大的变动,所以,这个实现的更加容易。SIC的原理就是一步步的减去使用最大功率用户的功率片段造成的干扰,然后将SIC 接收到的信号进行一个个的挨个判断,同时减去干扰项。最后对得到的结果按照大小进行排序,功率大的先操作,就这样按照步骤重复的进行,最后把所有的干扰消除才停止,才是我们想要的功率段。SIC 每一级只对一个用户的信号进行检测和判断,所以,由多少个用户就需要进行多少级的检测和判断。因为对从SIC出来的功率是按照大小的顺序排列的,功率大的先处理,所以接收到这部分功率的用户就可以对他们的功率进行先检测和判断,然后是功率小一些的用
23、户,最后直到功率最小的用户判决晚为止。多级检测就是将上一级输出的信号紧接着作为下一级的输入信号,对信号进行挨个接收,最后直到消除干扰。SIC对接收到的信号还要进行解调程序,所以,这部分会消耗一定的时间,这也是造成接收到和时间和真正进入到接收设备的时间中间由一段的差值。这也是和正交传输相比,相对来说较为复杂的地方。功率复用:NOMA在发送端通过功率复用技术对不同额用户分配不同的功率,这不是简单的对输入的功率进行控制就行,而是以提高资源的使用率为原则,用科学的算法对功率进行叠加重复的分配,是对同一时间段的资源同时使用的先进、全新的技术,但和之前的运用功率控制的目的是解决远近效应,NOMA是对OFD
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