隐秘通信系统的Cachin模型分析

来源 :2003年通信理论与信号处理年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:APIer
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虽然隐写术有着悠久的历史,但是多媒体隐秘通信技术是近年刚兴起的一个研究领域,其理论与技术研究都远不成熟,还没有建立起完善的理论框架和统一的安全性能评价标准.很多学者认为Christian Cachin提出的信息论模型是适当的隐秘通信系统模型,但经研究发现该模型存在与实际应用不相符的问题.本文对该模型存在的几方面问题进行了深入分析和探讨,指出了出现这些问题的根源以及今后研究方向.
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MC-CDMA在高速信道下能有效的抗多径,而智能天线有良好的抗角度扩散的能力,因此将两者结合起来,能够提高系统抗多径及抗角度扩散的性能.论文分析了用智能天线在强多径信道下接收MC-CDMA(多载波CDMA)的系统模型,介绍了自适应波束在频域形成波束的原理,着重研究了其误码特性.仿真结果表明,MC-CDMA系统在智能天线下比常规天线具有更好的抗多径及抗角度扩散的性能.
本文首先简要介绍了二维Turbo乘积码的串行迭代译码算法,该传统算法一次迭代由4个步骤组成,(a)初始化行译码对数似然比先验值为0——(b)行译码求得行非本征LLR值——(c)对列译码器对数似然比先验值进行设置——(d)列译码求得列非本征LLR值,若要进行多次迭代,则在设置好行译码器的先验值后重复步骤(b)到(d),如此循环直到得到可靠的判决后完成软输出.在上述迭代过程中,关键是计算外信息:行非本
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在移动通信产品以及其它电池驱动的大规模集成电路中,都面临着低功耗工作的要求.绝热电路为低功耗VLSI设计提供了一条可供选择的崭新途径.绝热电路采用流水线结构,当实现DSP等复杂的数字系统时,为确保各输入信号的同步,常需插入大量缓冲器,带来额外的功耗损失.因此,进一步降低绝热电路的功耗具有重要意义.
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本文分析差分空时组码(DSTBC)和空时组码(STBC)分别与正交频分复用(OFDM)相结合的系统性能.差分空时组码在平衰落情况下,可以有效地克服多普勒频移对系统的影响,并且利用正交互满设计,大大简化解码算法,与OFDM结合,可以进一步提高抗多径衰落性能.空时组码与OFDM相结合,采用梳状导频结构,可以有效地估计快衰落信道.通过仿真,得到两种系统的误码率结果,经过对比,说明差分空时组码与OFDM结
FFT作为时域与频域转换的基本运算,已广泛应用于各个领域.但在高速雷达信号处理、实时跟踪、信道化处理、匹配滤波、图像处理等应用上对速度的要求较高的场合,现有设计很难满足要求.针对本文改进的算法和并行流水线方式,充分利用了旋转因子的特殊性,实现对FFT处理器结构优化,用N点处理器实现2N点运算,从而使运算中所需资源显著减少,运算速度大为提高,精度也通过块浮点运算方式得到了保证.
这里我们首先给出了引起Turbo码系统延时的主要因素,其次在分析辅助硬判决和循环冗余校验判决的基础上,为进一步降低Turbo码的译码延时,提出了一种更有效的Turbo码迭代译码的停止判决方法并给出了结构流程图,最后我们给出了实验仿真结果.仿真实验表明无论是在信道性能较好还是在信道性能较差的环境下,这种新的动态停止判决都能够进一步降低Turbo码译码的迭代次数,从而进一步降低了译码延时和系统能量的消
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