news 2026/9/22 21:40:24

57、5G及未来无线通信的物理层安全设计

作者头像

张小明

前端开发工程师

1.2k 24
文章封面图
57、5G及未来无线通信的物理层安全设计

5G及未来无线通信的物理层安全设计

1. 引言与动机

如今,随着人们对移动性和无处不在的连接需求不断增加,无线通信服务已成为我们生活中不可或缺的一部分。这些服务广泛应用于民用和军事领域,大量数据通过无线介质进行传输。然而,由于无线通信的广播特性,其极易受到非法节点的窃听、欺骗和干扰攻击。

1.1 无线通信面临的安全威胁

  • 窃听:非法接收者试图截取合法用户之间的通信内容,侵犯了信息的机密性和隐私性。例如,窃听者可能试图获取用户的停车相关信息。
  • 干扰:非法节点故意制造干扰,破坏合法节点之间的通信。如干扰者可能会中断车辆之间的通信,导致车辆碰撞。
  • 欺骗:欺骗者控制合法用户之间的通信信道,替换、修改和拦截传输的消息。在车辆通信中,欺骗攻击可能导致车辆相互碰撞。

1.2 传统物理层设计的不足

在现有的无线通信系统和标准中,物理层(PHY)传输技术和方案主要关注两个关键设计要求:提高数据速率(更高的容量和频谱效率)和增强可靠性(更低的错误率),同时降低延迟。安全问题通常被留给上层处理,这种传统设计模式导致了两个问题:
-附加安全:安全成为不同开放系统互连层的额外开销。
-安全问题单一化:将安全需求视为计算机工程问题,而不是计算机与通信的联合问题。

1.3 多层安全方法的缺陷

为确保接收器的真实性和数据的保密性

版权声明: 本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系邮箱:809451989@qq.com进行投诉反馈,一经查实,立即删除!
网站建设 2026/9/21 17:54:57

58、5G及未来的物理层安全设计

5G及未来的物理层安全设计 1. 物理层安全性能衡量 实际的保密性能可以通过合法节点和非法节点的错误概率率(如误包率PER和误比特率BER)之间的差异来获得。此外,安全吞吐量和保密信道容量可以直接与PER和BER相关联。在衰落环境中衡量保密性时,当非法接收者(Eve)的信道未…

作者头像 李华
网站建设 2026/9/22 4:11:52

文献综述期末项目的撰写方法与实践研究

读研时最尴尬的时刻,莫过于找到一篇“命中注定”的文献,结果点开链接,迎面一个冷冰冰的“付费墙”(Paywall)。高昂的单篇下载费用让学生党望而却步。其实,学术界的“开放获取”(Open Access&…

作者头像 李华
网站建设 2026/9/22 1:22:18

从零到部署有多难?Open-AutoGLM使用门槛全景透视

第一章:Open-AutoGLM 开发者使用门槛差异分析Open-AutoGLM 作为一款面向自动化自然语言任务的开源框架,其设计目标是降低开发者在构建生成式语言模型应用时的技术负担。然而,在实际使用过程中,不同背景的开发者面临显著的使用门槛…

作者头像 李华
网站建设 2026/9/21 16:12:32

基于华为昇腾AI处理器的CANN生态全景图系列(二):华为昇腾AI处理器是什么?为什么会跟CANN有关系呢?

昇腾AI基础软硬件平台包含华为Atlas系列硬件及伙伴自有品牌硬件、异构计算架构CANN、全场景AI框架昇思MindSpore、昇腾应用使能MindX和一站式开发平台ModelArts等。昇腾AI处理器通过模组、板卡、小站、服务器、集群等产品形态构建面向“云、边、端”的全场景基础设施解决方案。…

作者头像 李华