一种基于接收信号强度的导频污染攻击检测方法和系统

    公开(公告)号:CN113783640A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202111008222.4

    申请日:2021-08-30

    Inventor: 彭薇 谢一梅 江涛

    Abstract: 本发明公开了一种基于接收信号强度的导频污染攻击检测方法和系统,属于通信领域。包括以下步骤:设定虚警概率并计算基站上行训练阶段相对应的接收信号强度检测阈值;基站根据上行训练阶段的接收信号计算接收信号强度;判断接收信号强度与历史统计值的差值是否大于接收信号强度检测阈值,如果大于阈值,判断当前的接收信号中存在导频污染攻击;否则,认为当前的接收信号中不存在导频污染攻击。本发明能够解决物理层安全中导频污染攻击检测的问题,克服了现有检测方案中需要修改导频结构带来的实用性低的问题。并且本发明可以直接应用到现有的通信标准中。

    一种用于波束偏移补偿的混合预编码方法及系统

    公开(公告)号:CN113783592A

    公开(公告)日:2021-12-10

    申请号:CN202110992370.8

    申请日:2021-08-27

    Abstract: 本发明公开了一种用于波束偏移补偿的混合预编码方法及系统,属于毫米波大规模多天线技术领域。方法包括以下步骤:通过平均子载波信道获得频率无关的平均信道矩阵;对平均信道矩阵进行相位提取得到模拟预编码矩阵,并满足模拟预编码的恒模约束条件;将模拟预编码作用后的信道视为等效信道,并对该等效信道使用迫零预编码算法得到数字预编码矩阵;模拟预编码矩阵与数字预编码矩阵相乘即得到最终的混合预编码矩阵。本发明能够获得一定程度的波束偏移补偿效果,同时具有设计简单、系统开销和计算复杂度小的优点。

    一种基于多径时延的多设备信号传输方法、基站及设备

    公开(公告)号:CN110351215B

    公开(公告)日:2020-08-18

    申请号:CN201910576980.2

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开一种基于多径时延的多设备信号传输方法、基站及设备,包括:(1)利用同一种LFM信号对各个设备发送信息进行调制(2)根据各个设备多径时延计算出每个设备发送信号在分数域的最小平移量,保证各个设备发送信号经过信道后在分数域不重叠;(3)将各个设备按照计算得到的最小平移量在分数域进行平移后变换回时域;(4)将接收信号按照LFM信号最佳变换阶数变换到分数域,通过矩形窗分离各个设备的接收信号;(5)将分离得到的各个设备信号在分数域逆循环移位,实现多设备信号分离。本发明通过分离多设备信号,易于实现,具有分离精度高和节省时频资源的优势,能够应用于各种多设备或者多设备系统中的信号分离。

    一种NOMA场景下的导频污染攻击检测方法、基站和用户设备

    公开(公告)号:CN113507711B

    公开(公告)日:2022-05-20

    申请号:CN202110869767.8

    申请日:2021-07-30

    Inventor: 彭薇 谢一梅 江涛

    Abstract: 本发明公开了一种NOMA场景下的导频污染攻击检测方法,计算不同训练阶段的基站接收信号与导频序列的互相关结果,并将第二导频训练阶段的互相关结果投影到第一导频训练阶段的互相关结果的方向上,得到投影结果,从而根据投影结果判断是否存在导频污染攻击,从而解决NOMA场景下物理层安全中导频污染攻击检测的问题,具有计算复杂度低、检测速度快等优点。与现有的需要修改导频结构的导频污染攻击检测方法相比,可实施性高,克服了现有检测方案中需要修改导频结构带来的可实施性低的问题,对抵抗导频污染攻击具有重要意义。

    一种NOMA场景下的导频污染攻击检测方法

    公开(公告)号:CN113507711A

    公开(公告)日:2021-10-15

    申请号:CN202110869767.8

    申请日:2021-07-30

    Inventor: 彭薇 谢一梅 江涛

    Abstract: 本发明公开了一种NOMA场景下的导频污染攻击检测方法,计算不同训练阶段的基站接收信号与导频序列的互相关结果,并将第二导频训练阶段的互相关结果投影到第一导频训练阶段的互相关结果的方向上,得到投影结果,从而根据投影结果判断是否存在导频污染攻击,从而解决NOMA场景下物理层安全中导频污染攻击检测的问题,具有计算复杂度低、检测速度快等优点。与现有的需要修改导频结构的导频污染攻击检测方法相比,可实施性高,克服了现有检测方案中需要修改导频结构带来的可实施性低的问题,对抵抗导频污染攻击具有重要意义。

    一种大规模MIMO系统信道跟踪方法

    公开(公告)号:CN110971546A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201911099233.0

    申请日:2019-11-12

    Abstract: 本发明公开了一种大规模MIMO系统信道跟踪方法,构建了基于最优遗忘因子的信道跟踪模型的代价函数,遗忘因子是时变的,通过确定每一时刻遗忘因子的最优解,使得在每一时刻信道的跟踪误差最小,从而很好地适应了信道的随机变化,使得信道跟踪的准确度更高。与此同时,本发明所提出的方法根据信道参数中到达角和信道衰落系数的时变特性差异,将待跟踪信道参数进行分离处理,从而有效地减小了信道跟踪的复杂度,进而可以在满足计算复杂度较低的前提下准确地跟踪时变信道。

    一种频分双工模式下的大规模MIMO系统信道预测方法

    公开(公告)号:CN110691049A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911052517.4

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明公开了一种频分双工模式下的大规模MIMO系统信道预测方法,包括以下步骤:S1、在上行链路中,基于信道的时变特性,对不同的信道参数采用不同的预测方法进行预测,从而得到上行信道各时刻上的多径到达角、时延和衰落系数;S2、在下行链路中,基于上行信道和下行信道的物理路径互易性,根据所得上行信道各时刻的多径到达角、时延、衰落系数以及下行链路载波频率,重构对应时刻的下行信道响应,从而实现对下行信道进行预测。本发明基于上行信道和下行信道的物理路径互易性,根据所得上行信道参数,在下行链路传输过程中不需要发送导频序列即可实现对下行信道进行预测,在非平稳坏境下能大大减小了导频和频谱的开销,预测的准确性较高。

    一种基于多径时延的多设备信号传输方法、基站及设备

    公开(公告)号:CN110351215A

    公开(公告)日:2019-10-18

    申请号:CN201910576980.2

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明公开一种基于多径时延的多设备信号传输方法、基站及设备,包括:(1)利用同一种LFM信号对各个设备发送信息进行调制(2)根据各个设备多径时延计算出每个设备发送信号在分数域的最小平移量,保证各个设备发送信号经过信道后在分数域不重叠;(3)将各个设备按照计算得到的最小平移量在分数域进行平移后变换回时域;(4)将接收信号按照LFM信号最佳变换阶数变换到分数域,通过矩形窗分离各个设备的接收信号;(5)将分离得到的各个设备信号在分数域逆循环移位,实现多设备信号分离。本发明通过分离多设备信号,易于实现,具有分离精度高和节省时频资源的优势,能够应用于各种多设备或者多设备系统中的信号分离。

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