为了缓解5G授权频谱资源短缺的问题,使用非授权频谱成为重要的解决方案。随着电力终端的大规模接入,面向电力业务保障的NR-U(NR in unlicensed spectrum)与Wi-Fi频谱共享成为重要的研究热点。首先,提出了一种NR-U上行传输机制,在保障Wi...
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为了缓解5G授权频谱资源短缺的问题,使用非授权频谱成为重要的解决方案。随着电力终端的大规模接入,面向电力业务保障的NR-U(NR in unlicensed spectrum)与Wi-Fi频谱共享成为重要的研究热点。首先,提出了一种NR-U上行传输机制,在保障Wi-Fi用户平均速率的同时实现了电力业务终端的数据上行传输。此外,还提出了联合传输时间和子载波分配(joint transmission time and subcarrier allocation,TTSA)的资源优化算法,以保障各类型电网业务的服务质量(quality of service,QoS),并最大化终端的总速率。将该优化问题解耦,使用近端策略优化(proximal policy optimization,PPO)为终端分配子载波。仿真结果表明,与已有算法相比,提出的TTSA资源优化算法在保障电力业务QoS和最大化终端总速率方面性能优越。
研究基于无线信道物理层特征的密钥生成方法对于提高无线传输的安全性具有重要意义。考虑多径衰落信道下时分双工(time division duplex,TDD)正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)通信系统,利用OFDM多载波优...
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研究基于无线信道物理层特征的密钥生成方法对于提高无线传输的安全性具有重要意义。考虑多径衰落信道下时分双工(time division duplex,TDD)正交频分复用(orthogonal frequency division multiplexing,OFDM)通信系统,利用OFDM多载波优势以及信道互易性,联合使用信道频率响应(channel frequency response,CFR)特征的相位与幅度信息,提出了两种应用于无线物理层密钥生成的算法。理论分析和实验仿真表明,提出的算法生成的初始密钥具有更高的一致性和更小的信息协商开销;可以有效增加密钥长度和增强密钥随机性;此外,对于非法用户的窃听以及主动攻击具有较好的防御能力。
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