【技术实现步骤摘要】
一种依赖于通信距离的随机相位调制方法
该专利技术属于通信
,具体涉及依赖于通信距离的随机相位调制方法。
技术介绍
传统的抗截获安全通信方法依赖于上层的加密和认证技术,然而随着计算能力的提升,上层的加密和认证技术面临着前所未有的挑战。例如,2019年9月,谷歌公司宣告在全球首次实现“量子霸权”:其量子计算机仅用200秒就完成了世界第一超算Summit用1万年的时间才能完成的计算,计算能力提升了15亿倍。在另一方面,随着无线接入的增加,高层加密认证技术的秘钥分配管理更加困难。基于此背景,物理层加密认证技术得到了广泛而深入的研究。物理层加密认证技术通过基于物理层的特征属性来实现加密认证,充分利用了底层信号特征属性,并且还具备较高的协议架构兼容性、高灵活性和低时延特征。现有的物理层加密认证方法包括物理层水印、物理层挑战响应、跨层认证、物理层秘钥交换、射频指纹和无线信道指纹等。现有物理层加密认证技术大多基于信息论基础,对信道的随机性加以利用,而一些其他自然因素,例如发射机和接收机的位置,所带来的潜在安全性能没有得到充分挖 ...
【技术保护点】
1.一种依赖于通信距离的随机相位调制方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:/n步骤1:将发射机和接收机进行时间同步,发射机用于对原始信号进行处理和发射,接收机用于对接收信号进行恢复;/n步骤2:发射机和接收机依据事先约定的采样率
【技术特征摘要】
1.一种依赖于通信距离的随机相位调制方法,其特征在于,该方法包括以下步骤:
步骤1:将发射机和接收机进行时间同步,发射机用于对原始信号进行处理和发射,接收机用于对接收信号进行恢复;
步骤2:发射机和接收机依据事先约定的采样率Ts,得到第k次采样时刻:
t
k
=t0+kTs
其中,t0表示采样初始时刻;
步骤3:发射机在采样初始时刻t0产生初始采样时刻的本地随机信号θ(t0),其中θ(t0)服从区间[0,2π)上的均匀分布;在第k次采样时刻,发射机依据上一次采样时刻的本地随机信号θ(tk-1),产生在第k次采样时刻的本地随机信号θ(tk),产生方法为:
其中ρ为区间[0,1]上的常数,为在第k次采样时刻发射机产生的本地随机信号增
量,...
【专利技术属性】
技术研发人员:岳光荣,余代中,杨霖,
申请(专利权)人:电子科技大学,
类型:发明
国别省市:四川;51
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