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近年来,随着无线通信技术的快速发展,各种新型无线网络不断涌现。网络信息安全正是这些新型无线网络大规模普及和应用的前提条件。传统解决网络信息安全的方法都是基于密钥加密,通过在网络协议栈的上层采用各种加密算法来保证数据的安全性。然而,在网络协议栈中的每一层加入安全机制已成为一种必然的发展趋势。物理层安全(Pysical Layer Security,PLS)技术通过利用无线信道衰落、时变的固有特征,采
随着移动互联网的发展,海量数据传输量与移动终端能耗问题对无线通信技术提出了更高的要求。移动数据接入带宽和终端在线时长已成为无线通信网络性能和移动用户满意度的主要衡量指标。干扰管理技术能够解决干扰受限的蜂窝网络中的同频干扰问题,提高移动数据传输速率;无线能量传输技术为能量受限的移动终端提供能量来源,提高了移动终端的在线能力。无线协作通信技术最初作为一种提升边缘用户传输速率的有效手段获得广泛关注。无线
当今社会已经进入了信息时代,光纤通信系统是信息社会中各种信息传送的主要工具。随着视频业务、云计算业务和移动宽带业务的快速发展,人们对带宽需求量越来越大,亟需提高光纤通信系统带宽和容量。光纤通信系统的带宽和容量主要受损耗、色散、非线性效应等相关因素的影响,这些问题可以通过调制编码技术、FEC技术、RAMAN放大技术等手段来解决。本论文在研究了光纤通信系统中的编码调制理论和实现方法基础之上,重点研究了
语者识别,又称说话人识别,作为一种生物认证技术,在身份认证,语音人机交互,网络信息安全,安保等领域有着广泛的应用。虽然在特定条件下,该技术已经达到很好的性能,但是实际应用中经常出现训练和测试语音由于采集环境、信道、编码方式等不匹配造成的语者识别性能下降的情况,这是阻碍语者识别技术发展的瓶颈之一。本文主要对采集的环境及编码方式不匹配情况下的鲁棒性技术进行研究。针对采集环境不匹配问题,主要的研究工作及
从移动通信系统的发展可以看出,带宽和小区间干扰是影响蜂窝网络容量的决定性因素。由于频率资源有限,更多的是通过各种先进的无线通信技术来消除或抑制干扰。协作传输技术作为4G/5G中的关键技术之一,可以有效的消除或抑制干扰,尤其能提高小区边缘用户的吞吐量。因此从理论研究和实际应用的角度来讲,研究协作传输技术并与MIMO、异构网络技术结合,具有较高的价值。本文首先对LTE-A中的MIMO、异构网络和协作传
随着高速率、低时延的新型业务以及物联网、车联网等新技术的出现,当前移动通信网络面临着巨大的压力,为此旨在提升网络容量和端到端性能的下一代移动通信网络已经进入研究阶段。在下一代移动通信网络中,小小区网络以其可以大幅提升频谱效率和能量效率、降低网络成本的优势,成为最具应用潜力技术之一,然而小小区网络的回传问题是限制小小区基站大规模部署的瓶颈。全双工自回传技术通过利用全双工技术在蜂窝频段上实现小小区基站
随着光纤主干网需要承载的数据流量急剧上升,超大容量的太比特光传输系统成为下一代光纤通信的发展方向。因此,对各种能够提升信道容量、提高频谱利用率的新型复用技术进行研究非常必要。其中,信道间能够达到无间隔排列的Nyquist-WDM技术,一个比特携带多个信息的高阶调制格式,因具有较高的频谱资源利用率而成为实现太比特传输最具有竞争力的新型复用技术。同时,利用一个激光器产生多个子载波的多载波光源可同时为多
认知无线电技术在保证主用户可靠通信的前提下,能够极大地提升了已授权频段的频谱利用率,因而受到通信界的普遍关注,并已成为未来无线通信网络的重要技术之一。本文选题来源于国家自然科学基金及教育部博士点基金等项目,具有重要的理论意义及广阔的应用前景。本文针对复杂通信系统中的认知无线电技术进行了深入研究,重点分析和研究了时变衰落信道及不确定噪声下的频谱感知技术与感知调度机制等问题。论文的主要研究内容包括:1
随着大容量光纤通信系统的单信道速率从100Gb/s向1-Tb/s演进,电器件的带宽瓶颈问题变得越来越严峻。为了实现更高的单信道数据通信速率,光域并行的超信道系统是一种可行的系统方案。在超信道系统中,多个子信道在频谱上(近乎)无缝的排列在一起,作为一个整体在光纤中进行传输。其中的一种超信道系统方案是,发射端使用高信噪比的频率锁定多载波光源,加载经过Nyquist脉冲成型的高阶QAM信号,接收端使用相
在无线通信系统中,无线信道的衰落特性是影响系统性能的重要因素,协作中继技术可以有效地对抗信号衰落,扩大信号覆盖范围,提高链路传输质量,因而得到了广泛的关注。在半双工模式下,传统的OWRS (One-Way Relaying System,单向中继通信系统)在具有以上优点的同时,也带来了频谱效率(Spectrum Efficiency)的损失。在相同的信道资源(如时隙、频率、码字等)的条件下,TWR