一种车联网下基于区块链的共识方法

    公开(公告)号:CN119316817A

    公开(公告)日:2025-01-14

    申请号:CN202411152944.0

    申请日:2024-08-21

    Abstract: 本发明涉及共识机制方法技术领域,具体为:一种车联网下基于区块链的共识方法,具体包括以下步骤:S1.构建基于区块链的车联网系统,该系统主要由车辆、路侧单元、绝对可信机构三部分组成;S2.设计PoRT的消息格式和通信过程,车辆从其移动路径上的RSU获得位置签名,PoRT协议帮助TA和RSU确定车辆信誉值和车辆共享的V2I(Vehicle to Internet,车对网络)消息送的位置签名进行证明;S3.建立车辆的旅行证明签名集,用于车辆在周期T内沿其运动轨迹RSU移动的可验证行驶里程的计算;本发明减少了对可信中心的依赖,显著降低了系统的计算与通信开销,提升了整体安全性。

    一种车联网中基于分簇的轻量级匿名相互认证方法

    公开(公告)号:CN118785159A

    公开(公告)日:2024-10-15

    申请号:CN202410900915.1

    申请日:2024-07-05

    Abstract: 本发明属于车联网中的身份认证领域,具体涉及一种车联网中基于分簇的轻量级匿名相互认证方法,所述方法包括车辆内的车载单元和车辆外的路边单元分别向可信中心进行离线注册;用户通过密码登录其车辆内的车载单元,车载单元向验证通过的用户授予访问权限;路边单元向可信中心发送认证请求,可信中心公布验证通过的路边单元的身份;簇头车辆向同一类簇的簇员车辆发送认证请求,簇员车辆反馈认证信息,簇头车辆与簇员车辆建立会话密钥;簇头车辆向合法的路边单元发送认证请求,路边单元反馈认证信息,合法的路边单元与簇头车辆建立会话密钥。本发明能够保证车联网系统中各实体安全地进行通信,并且降低了计算开销和通信开销从而提高了认证效率。

    一种基于时间反演的无线供能通信网络的抗干扰方法

    公开(公告)号:CN113923746A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111194885.X

    申请日:2021-10-13

    Abstract: 本发明涉及无线通信技术领域,具体涉及一种基于时间反演的无线供能通信网络的抗干扰方法,包括将无线供能网络中的时间周期分为四个阶段,即下行能量传输阶段、时间反演探测阶段、上行第一条传输阶段以及上行第二跳传输阶段;采用波束赋形技术确定下行能量传输波束;对划分的四个阶段进行时间分配,并以最大化吞吐量为目标,设置目标函数;通过求解目标函数求出最优抗干扰参数;本发明在WPCN中引入中继和时间反演技术,通过联合优化各阶段的能量和时隙资源,证明本发明可以有效缓解WPCN中双远近和干扰问题进而提升整个系统的吞吐量。

    D2D异构无线通信网络中基于时间反演的抗干扰方法

    公开(公告)号:CN107809795B

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN201711079642.5

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明涉及D2D异构无线通信网络中基于时间反演的抗干扰方法,所述方法包括利用时间反演镜分别对蜂窝用户和D2D用户执行信道签名,并获得相应的信干噪比;继而采用启发式算法为蜂窝用户设置蜂窝用户信干噪比门限和为D2D用户设置D2D用户信干噪比门限;根据功率分配的规划目标及蜂窝用户和D2D用户信干噪比门限约束条件,利用KKT条件分配最小化蜂窝用户和D2D用户总功率。本发明既保证了蜂窝用户正常通信,又将D2D用户间的干扰最小化,提高了频谱利用率,保证了蜂窝用户和D2D用户的服务质量。

    基于毫米波大规模MIMO的时间反演抗干扰方法

    公开(公告)号:CN107947840B

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201711077668.6

    申请日:2017-11-06

    Abstract: 本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种基于毫米波大规模MIMO的时间反演抗干扰的方法,包括:发送端发射探测信号,接收端根据信道状态对信道类型进行估计;根据不同的信道类型,建立信道传输模型,估计出信道参数;在接收端将已估计信道参数反馈回发送端和时间反演镜;将时间反演预滤波器和大规模MIMO系统结合,推导出时域中接收信号;将时域接收信号在频域中表示出来,构建一个优化方程使得频域中用户间干扰为零,求出优化方程的最优解作为时间反演预滤波器向量;本发明在保证系统正常通信的前提下,最小化用户间干扰,降低系统误码率,提高了频谱利用率和系统容量。

    无线供电网络中基于时间反演的时间分配装置及方法

    公开(公告)号:CN111132333A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911279087.X

    申请日:2019-12-13

    Abstract: 本发明属于无线能量传输技术领域,提出无线供电网络中基于时间反演的时间分配装置及方法;所述装置包括时间分阶模块将无线供电网络中的时间周期分为三个阶段;下行能量收集模块在下行能量传输阶段从混合接入点发送的射频信号中获取能量并存储;时间反演探测模块在时间反演探测阶段对探测到的信道脉冲响应进行时间反演;上行信息传输模块在上行信息传输阶段利用获取到的能量进行上行数据传输;时间分配模块采用与各个阶段对应的分配方式进行时间分配。本发明利用时间反演特有的空时聚焦性抑制干扰;采用分段进行时间分配,以最大化系统吞吐量为目标,设置优化目标函数;通过结合二分法,求出最优解。本发明可以有效地抑制干扰,提升系统性能。

    一种基于时间反演和空间分集的信号检测方法

    公开(公告)号:CN111130654A

    公开(公告)日:2020-05-08

    申请号:CN201911296778.0

    申请日:2019-12-16

    Abstract: 本发明涉及无线通信技术领域,具体涉及一种基于时间反演和空间分集的信号检测方法,该方法包括:在发送端设置测性能门限ρ;信号发送端向环境发送探测信号,接收端接收探测信号,并对信号进行时间反演处理;将时反信号发送给发送端,并在发送端做空间分集处理以及进行NP准则检测,得到检测概率PnD;将PnD与ρ比较;若PnD≥ρ,得到检测结果;若PnD<ρ,则将时反信号进行时间反演逆处理,再进行多次反演迭代;最终得到最好的检测结果;本发明在进行信号性能检测前,利用时间反演与空间分集技术对信号进行处理,增强了目标信号的能量,增加了接收到信号的数量,同时设置了一个检测性能门限,通过多次时间反演处理得到更好的检测结果。

    基于时间反演技术的下行链路安全传输策略

    公开(公告)号:CN109660553A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201910012441.6

    申请日:2019-01-07

    Abstract: 采用人工噪声的安全传输策略将会大幅度提高系统的保密性,但是会额外消耗能量,可能影响整个无线通信系统的生存周期。针对多用户多输入单输出下行链路系统中的安全通信问题,提出一种基于时间反演技术的下行链路安全传输策略。首先,在多用户MISO下行链路系统中采用时间反演技术,利用空时聚焦性来提高系统的保密性能;其次考虑辅助人工噪声干扰信号的保密信号将额外消耗能量,因此引入SWIET技术有效解决能耗问题,改善系统安全性能。理论分析和仿真结果表明:所提策略保密容量更高,信息泄露量更少。

    基于毫米波大规模MIMO的时间反演抗干扰方法

    公开(公告)号:CN107947840A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711077668.6

    申请日:2017-11-06

    CPC classification number: H04B7/0452 H04B7/0862 H04B17/345 H04B17/391

    Abstract: 本发明涉及无线通信技术领域,特别涉及一种基于毫米波大规模MIMO的时间反演抗干扰的方法,包括:发送端发射探测信号,接收端根据信道状态对信道类型进行估计;根据不同的信道类型,建立信道传输模型,估计出信道参数;在接收端将已估计信道参数反馈回发送端和时间反演镜;将时间反演预滤波器和大规模MIMO系统结合,推导出时域中接收信号;将时域接收信号在频域中表示出来,构建一个优化方程使得频域中用户间干扰为零,求出优化方程的最优解作为时间反演预滤波器向量;本发明在保证系统正常通信的前提下,最小化用户间干扰,降低系统误码率,提高了频谱利用率和系统容量。

    前向安全的无证书多代理签密方法

    公开(公告)号:CN103634788A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310687746.X

    申请日:2013-12-16

    Abstract: 本发明属于无线网络中通信数据认证和保密领域,提供一种前向安全的无证书多代理签密方法,原始签密人私钥在动态更新阶段不断更新,代理密钥也不断更新,而签密的公钥在整个过程中不变,进一步采用密钥更新算法更新私钥,其是单向函数,加入了无证书密码体制使其在安全性更高的条件下减少了系统开销,满足了以往的多代理签密体制的保密性、强可识别性、公开验证性、强不可否认性、抗滥用性的要求,并且,还满足了更高要求的前向安全性和强不可为造性。

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