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<div style="float: right;">[{{fullurl:WikiEdge:ArXiv-2408.17050v1/background|action=edit}} 编辑]</div> 这篇文献的背景主要集中在以下几个方面: # '''[[集成感知与通信]]([[ISAC]])的重要性''': #* 集成感知与通信系统旨在通过单一的无线信道实现通信与感知功能,这在[[毫米波]]([[mmWave]])系统中尤为重要,因为它们能够通过估计相关的信道参数来微调通信方案。 #* 近期的[[信息论]]研究扩展了ISAC领域的理论基础,包括针对[[车辆雷达]]应用的模型提出,以及对[[多址接入信道]]、[[广播信道]]、[[双向信道]]和[[发射机]]行为的扩展研究。 # '''安全ISAC的挑战''': #* 在使用单一模态与合法接收器通信的同时检测目标时,感知信号可能携带有关通信消息的敏感信息,这些信息可能被好奇的目标(如[[窃听者]])获取。 #* 信号在感知目标处的功率影响着保密性和感知性能,因此存在两者之间的权衡。这种权衡在[[退化信道]]和[[逆退化信道]]ISAC信道中得到了表征,研究者们展示了利用信道输出反馈可以超越传统[[窃听信道]]设置的保密容量。 # '''相关[[瑞利衰落]]下的保密ISAC信道''': #* 研究考虑了在相关瑞利衰落下的安全ISAC信道,这种信道被建模为两个具有相关瑞利衰落系数的快速衰落信道,以及独立的[[加性高斯噪声]]分量。 #* 通过反馈延迟的信道输出来改善通信性能和估计信道状态序列,研究者们建立了在相关瑞利衰落下退化安全ISAC信道的可实现保密-失真区域,并为大量参数评估了内界,以得出安全ISAC方法的实际设计见解。 综上所述,这篇文献的背景强调了在相关瑞利衰落环境下,对安全ISAC系统进行保密容量和感知性能之间权衡的重要性,以及现有方法在处理这种权衡时的局限性。作者提出了一种基于高斯信道输入的可实现速率区域,旨在克服这些挑战,提供一种有效、实用的安全ISAC系统设计方法。
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