WikiEdge:ArXiv-2408.17050v1/summary:修订间差异

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== 核心内容 ==
这篇论探讨了在相关[[瑞利衰落]]环境安全[[集成感知与通信]]([[ISAC]])的实现问题主要内容包括:
研究了在相关瑞利衰落条件安全集成感知与通信(ISAC场景。在该场景中,信号通过一个状态依赖窃听信道传输,其中一个合法接收器与发射机通信,同时发射机希望感知一个诚但好奇的目标安全ISAC道被建模为两个具有相关瑞利衰落数的状态依赖快速衰落信道以及独立的加性高斯噪声分量。通过将延迟的信道输出反馈给发射机,以提高通信性能并估计信道状态序列。文章建立了在相关瑞利衰落条件下,针对降级安全ISAC信道的可实现保密-失真区域,并评估了大量参的内,以得出安全ISAC方法实际设计见解研究结果特别包括保密容量超经典窃听信道设置的参数范围,以及接近道容量的参数范围
# '''引言''':介绍了未来通信系统需要网络实时响应变化,通过感知和通信实现[[字]]与[[物理世]]融合。特别指出[[毫米波]]([[mmWave]])ISAC系统的目标是通估计相关[[信道参数]]来微调通方案
系统模型包括一个发射、一个合法接收器、一个状态估计器和一个窃听者(Eve)。发射希望传输一个均匀分布的消息M,通过快速衰落加性高斯噪声(AGN)安全ISAC信道,其中独立分布的衰落信道系数(Sn1, Sn2)由接收器和窃听者分别因果估计给定M,发射机使用编码函数Enci(·)生成信道输入Xn,使得Xi = Enci(M, Zi−1),其中Zi−1是先前的信道输出反馈。文章定义了安全相关快速落ISAC问题的保密-失真区域,并针对物理降级和随机降级ISAC信道给出了保密-失真区域的描述此外,文章还考虑了具有双变量瑞利衰落分布信道,并安全ISAC信道是随机降级情况下,描述了可实现的保密-失真区域
# '''系统模型与问题定义''':构建了一个安全的ISAC模型,包括一个[[发射器]]、一个合法[[接收器]]、一个[[状态估计器]]和一个[[窃听者]]([[Eve]])。发射希望通过快速衰落的[[加性高斯噪声]]([[AGN]])安全ISAC信道传输消息M,同时保证消息对窃听者保密
文章通过数值结果讨论,评估了在不同参数设置下的保密通信速率。结果表明在低相关性下,保密通信速率随着发射功率的增加而增加,而在高相性下保密通信速率在低发射功率下迅速增加,但在高发射功率下增长缓慢。此外,文章还讨论了在不同信噪比和相关性参数下,保密通信速率变化趋势。研究得到了德国联邦教育研究部、德国研究基金会、美国国家科学基金会和美国交通部等机构的支持
# '''相关衰落AGN ISAC信道的保密-失真区域''':定义了物理和随机降级的ISAC信道,并给出了在强保密条件下物理降级安全ISAC信道的保密-失真区域。
# '''高斯输入可实现速率''':难以优化条件下,提供高斯输入X的可实现速率,并评估了方程(12a)至(12c)
# '''数值结果讨论''':通过数值计算展示了在不同参数设置下,可实现速率与[[发射功率]]P的关讨论了在相关性下,保密通信容量接近有趣区域

2024年9月3日 (二) 08:59的最新版本

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这篇论文探讨了在相关瑞利衰落环境下,安全集成感知与通信ISAC)的实现问题。主要内容包括:

  1. 引言:介绍了未来通信系统需要网络实时响应变化,通过感知和通信实现数字物理世界的融合。特别指出了毫米波mmWave)ISAC系统的目标是通过估计相关信道参数来微调通信方案。
  2. 系统模型与问题定义:构建了一个安全的ISAC模型,包括一个发射器、一个合法接收器、一个状态估计器和一个窃听者Eve)。发射器希望通过快速衰落的加性高斯噪声AGN)安全ISAC信道传输消息M,同时保证消息对窃听者保密。
  3. 相关衰落AGN ISAC信道的保密-失真区域:定义了物理和随机降级的ISAC信道,并给出了在强保密条件下物理降级安全ISAC信道的保密-失真区域。
  4. 高斯输入的可实现速率:在难以优化的条件下,提供了高斯输入X的可实现速率,并评估了方程(12a)至(12c)。
  5. 数值结果与讨论:通过数值计算,展示了在不同参数设置下,可实现速率与发射功率P的关系,并讨论了在低相关性下,保密通信容量接近的有趣区域。