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        混合衛(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中的安全速率最大化問(wèn)題

        2023-07-27 14:50:12魯偉鑫李佳保沈文科王三喜
        信號(hào)處理 2023年7期
        關(guān)鍵詞:發(fā)射功率衛(wèi)星通信波束

        魯偉鑫 李佳保 安 康 沈文科 王三喜

        (1.陸軍指揮學(xué)院戰(zhàn)略戰(zhàn)役系,江蘇南京 210000;2.陸軍指揮學(xué)院作戰(zhàn)指揮系,江蘇南京 210000;3.國(guó)防科技大學(xué)第六十三研究所,江蘇南京 210007)

        1 引言

        眾所周知,衛(wèi)星通信系統(tǒng)在世界范圍內(nèi)以其通信距離遠(yuǎn)和覆蓋范圍廣等特點(diǎn)被廣泛應(yīng)用,在軍事和民用領(lǐng)域都有衛(wèi)星通信的身影。衛(wèi)星通信是軍事通信中的重要手段,同時(shí)在廣播、導(dǎo)航和救援等很多民用領(lǐng)域也大放異彩,是多個(gè)國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注的技術(shù)[1-2]。由于目前衛(wèi)星頻譜資源日益緊缺,地面通信頻譜資源未被充分利用,為了提高頻譜利用率,混合衛(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中的物理層安全問(wèn)題變得火熱起來(lái),擁有廣闊的發(fā)展前景[3]。

        雖然衛(wèi)星通信因其通信距離遠(yuǎn)和廣播特性等優(yōu)勢(shì)應(yīng)用廣泛,但其通信過(guò)程中的安全問(wèn)題仍是不容忽視的,衛(wèi)星通信中的安全問(wèn)題是近些年的研究熱點(diǎn)[4-5]。文獻(xiàn)[6]研究了多波束衛(wèi)星通信下行鏈路中的安全傳輸問(wèn)題,優(yōu)化問(wèn)題的目標(biāo)函數(shù)是在竊聽(tīng)信道條件未準(zhǔn)確已知的情況下最大化系統(tǒng)的安全速率。文獻(xiàn)[7]基于功率控制方案研究了衛(wèi)星通信系統(tǒng)中的發(fā)射功率最小化問(wèn)題,針對(duì)建立的優(yōu)化問(wèn)題提出對(duì)應(yīng)的波束形成方案進(jìn)行求解,約束條件為每個(gè)用戶的安全速率滿足限制。文獻(xiàn)[8]中,作者提出四種波束形成方案來(lái)研究衛(wèi)星通信系統(tǒng)下行鏈路安全問(wèn)題,優(yōu)化問(wèn)題的目標(biāo)函數(shù)是衛(wèi)星系統(tǒng)發(fā)射功率最小化,同時(shí)假設(shè)竊聽(tīng)用戶的信道信息完全已知和部分已知。文獻(xiàn)[9]重點(diǎn)研究了基于非正交多址(NOMA)的多波束衛(wèi)星通信系統(tǒng)魯棒波束形成優(yōu)化問(wèn)題,在信道狀態(tài)信息(CSI)已知和不完全已知兩種情況下以每個(gè)用戶的服務(wù)質(zhì)量滿足要求為約束條件優(yōu)化衛(wèi)星總發(fā)射功率。在文獻(xiàn)[10]中,作者研究了認(rèn)知衛(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中的安全問(wèn)題,通過(guò)產(chǎn)生綠色干擾的方式減弱竊聽(tīng)用戶的竊聽(tīng)效率,從而提升系統(tǒng)的防竊聽(tīng)能力。文獻(xiàn)[11]研究了混合衛(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中的傳輸功率最小化問(wèn)題,約束條件為衛(wèi)星和地面次級(jí)用戶滿足中斷概率的限制。文獻(xiàn)[12]提出了一種聯(lián)合優(yōu)化算法來(lái)研究認(rèn)知星地融合網(wǎng)絡(luò)中的功率優(yōu)化問(wèn)題,同時(shí)保證用戶的安全速率和傳輸速率以及系統(tǒng)的發(fā)射功率滿足要求。文獻(xiàn)[13]中在考慮了衛(wèi)星主用戶干擾門限受約束情況下,基于最優(yōu)的功率分配方案來(lái)研究認(rèn)知星地融合網(wǎng)絡(luò)中的傳輸速率最大化問(wèn)題。文獻(xiàn)[14]提出了一種通過(guò)優(yōu)化時(shí)間分割因素的最佳合作傳輸方案使得認(rèn)知衛(wèi)星地面網(wǎng)絡(luò)的頻譜效率最大化,在疊加式認(rèn)知衛(wèi)星地面網(wǎng)絡(luò)中二級(jí)地面網(wǎng)絡(luò)以時(shí)間分割的方式與一級(jí)衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)合作進(jìn)行頻譜接入。為了將衛(wèi)星通信與LTE/5G 服務(wù)相結(jié)合,文獻(xiàn)[15]研究了混合衛(wèi)星地面中繼網(wǎng)絡(luò)(HSTRN)中的安全傳輸問(wèn)題,其中竊聽(tīng)者可以竊聽(tīng)來(lái)自衛(wèi)星和中繼的傳輸信息,為了有效地保護(hù)信息在這兩個(gè)階段不被竊聽(tīng),考慮了中繼的合作干擾,在中繼的總功率約束下,干擾信號(hào)被優(yōu)化為最大保密速率?;旌闲l(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)既結(jié)合了衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)和地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢(shì),也彌補(bǔ)了兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)各自的不足,具有巨大的研究?jī)r(jià)值。

        本文研究了混合衛(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中的安全速率最大化問(wèn)題,并提出對(duì)應(yīng)的波束形成算法求解優(yōu)化問(wèn)題?;旌闲l(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中包含衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)和地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)兩個(gè)子網(wǎng)絡(luò),衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)為主網(wǎng)絡(luò),地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)為次級(jí)網(wǎng)絡(luò)。首先,以衛(wèi)星主用戶安全速率最大化為目標(biāo)函數(shù),同時(shí)地面次級(jí)用戶的信干噪比和地面基站的發(fā)射功率滿足需求為約束條件建立優(yōu)化問(wèn)題。然后,應(yīng)用變量替換、泰勒展開(kāi)和迭代搜索算法對(duì)所提出的優(yōu)化問(wèn)題進(jìn)行求解,并得出最優(yōu)波束形成權(quán)矢量。最后仿真結(jié)果分析了混合衛(wèi)星-地面無(wú)線通信系統(tǒng)的安全性能,證實(shí)了所提算法的有效性及可行性。

        2 系統(tǒng)模型

        如圖1 所示,本文研究了一個(gè)混合衛(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中的安全速率最大化問(wèn)題,該混合網(wǎng)絡(luò)由衛(wèi)星主網(wǎng)絡(luò)和地面次級(jí)網(wǎng)絡(luò)兩個(gè)子網(wǎng)絡(luò)構(gòu)成,其中衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)為主網(wǎng)絡(luò),地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)為次級(jí)網(wǎng)絡(luò)。衛(wèi)星通信主網(wǎng)絡(luò)由一個(gè)通信衛(wèi)星、一個(gè)衛(wèi)星主用戶(primary user,PU)和一個(gè)地面竊聽(tīng)用戶(eavesdropper,Eve)構(gòu)成,地面蜂窩次級(jí)網(wǎng)絡(luò)由一個(gè)地面基站(base station,BS)和一個(gè)地面次級(jí)用戶(secondary user,SU)構(gòu)成。為了提高了頻譜利用率,假設(shè)衛(wèi)星通信主網(wǎng)絡(luò)和地面蜂窩次級(jí)網(wǎng)絡(luò)共享頻譜,同時(shí)由于共享頻譜會(huì)存在兩個(gè)網(wǎng)絡(luò)間的干擾情況,衛(wèi)星通信主網(wǎng)絡(luò)在進(jìn)行通信時(shí)衛(wèi)星所發(fā)射的信號(hào)會(huì)干擾次級(jí)用戶,地面基站所發(fā)送的信號(hào)也會(huì)對(duì)衛(wèi)星主用戶進(jìn)行干擾,竊聽(tīng)用戶能夠同時(shí)接收到衛(wèi)星和地面基站信號(hào)。本文所研究的混合衛(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中,衛(wèi)星裝備有N1=1 單根天線,地面基站裝備有N2根天線,衛(wèi)星主用戶、地面竊聽(tīng)用戶和地面次級(jí)用戶分別安裝單根天線[16]。

        圖1 混合衛(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)Fig.1 System diagram of a hybrid satellite-terrestrial wireless network

        2.1 衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)下行鏈路信道建模

        由于衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)下行鏈路信道傳輸?shù)奶匦耘c地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)中信號(hào)傳輸不同,在本文中主要考慮雨衰和波束增益的影響對(duì)衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)信道進(jìn)行建模,所以衛(wèi)星通信網(wǎng)絡(luò)信道可以按如下方式建模。

        首先考慮大氣層中雨衰造成的影響,當(dāng)信號(hào)頻率在10 GHz 以上時(shí),在傳輸過(guò)程中會(huì)受到包括大氣、環(huán)境、衍射、電離層等影響較大。在本文中,我們用log 函數(shù)和指數(shù)函數(shù)對(duì)信道衰減函數(shù)部分進(jìn)行數(shù)學(xué)估計(jì),應(yīng)用ITU-R P.618-10 材料中的內(nèi)容將雨衰造成的影響準(zhǔn)確地進(jìn)行信道建模[17]。根據(jù)上述條件和參考文獻(xiàn)中的內(nèi)容,我們可以通過(guò)數(shù)學(xué)建模方法估計(jì)出雨衰系數(shù)的數(shù)學(xué)估計(jì)表達(dá)式為

        其中,?為[0,2π)區(qū)間中均勻分布的N1×1 相位矢量。功率增益β的單位用dB 表示,可以寫成βdB=20 log10(β),βdB為服從對(duì)數(shù)隨機(jī)正態(tài)分布變量ln(βdB)~N(μ,δ),μ和δ取決于信號(hào)接收者的位置、工作頻率、極化方式和高度角。

        第二部分為波束增益,波束增益與信號(hào)接收端的位置角和衛(wèi)星天線工作模式有關(guān)[18],通過(guò)計(jì)算第m個(gè)信號(hào)接收端的波束增益表達(dá)式為

        同時(shí),μm可以表示為

        其中,Jν為第v階的貝塞爾函數(shù),θm為第m個(gè)接收用戶與衛(wèi)星波束中心相對(duì)衛(wèi)星的角度,為其對(duì)應(yīng)的3 dB角。

        定義N1×1 的波束增益矢量b為第m個(gè)接收用戶的波束增益矢量,根據(jù)上式(2)和(3)的內(nèi)容,則相對(duì)應(yīng)的接收用戶的衛(wèi)星信道可以表示為

        2.2 地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)無(wú)線信道建模

        在本文中,假設(shè)地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)無(wú)線衰落信道服從相關(guān)瑞利衰落分布[19],第m個(gè)接收用戶與地面基站間的信道矢量為

        2.3 信號(hào)模型建立

        在這一部分中,根據(jù)前面系統(tǒng)模型和信道模型介紹的內(nèi)容我們可以建立地面各個(gè)接收用戶處所接收到的信號(hào)模型。在本文所研究的混合衛(wèi)星-地面無(wú)線通信網(wǎng)絡(luò)中,假設(shè)衛(wèi)星發(fā)送給衛(wèi)星主用戶的信號(hào)為s1,衛(wèi)星發(fā)射功率為P1,同時(shí)衛(wèi)星發(fā)送信號(hào)s1滿足歸一化條件=1。假設(shè)地面基站發(fā)送給地面次級(jí)用戶的信號(hào)為s2,信號(hào)在發(fā)送前地面基站會(huì)通過(guò)波束形成權(quán)矢量w∈對(duì)其進(jìn)行加權(quán)處理,地面基站發(fā)送的信號(hào)滿足歸一化條件=1。衛(wèi)星發(fā)送端和地面基站發(fā)送端的發(fā)送信號(hào)x1和x2可以分別表示為

        根據(jù)衛(wèi)星和地面基站端的發(fā)送信號(hào)模型,我們可以將衛(wèi)星主用戶、竊聽(tīng)用戶和地面次級(jí)用戶處接收到的信號(hào)分別表示為

        通過(guò)上式各接收端信干噪比表達(dá)式的內(nèi)容[20],我們可以得出衛(wèi)星主用戶的可達(dá)安全速率為

        其中,中括號(hào)中內(nèi)容代表[x]+=max(x,0)。

        3 優(yōu)化問(wèn)題建立及波束形成算法設(shè)計(jì)

        本節(jié)內(nèi)容首先根據(jù)所研究的混合衛(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中的安全速率最大化問(wèn)題建立優(yōu)化問(wèn)題,假設(shè)完全已知各個(gè)接收節(jié)點(diǎn)的信道狀態(tài)信息,以衛(wèi)星主用戶的可達(dá)安全速率最大化為目標(biāo)函數(shù)建立優(yōu)化問(wèn)題,約束條件為地面次級(jí)用戶的信干噪比和地面基站的發(fā)射功率滿足要求。接下來(lái)采用變量替換、泰勒展開(kāi)和迭代求解的方法將原始非凸的優(yōu)化問(wèn)題轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)的凸形式優(yōu)化問(wèn)題,并進(jìn)行求解得出最優(yōu)波束形成權(quán)向量,最后分析所提波束形成算法的性能。

        本小節(jié)所研究的優(yōu)化問(wèn)題是混合衛(wèi)星-地面無(wú)線系統(tǒng)中衛(wèi)星通信系統(tǒng)的安全性能優(yōu)化問(wèn)題,優(yōu)化問(wèn)題的目標(biāo)函數(shù)為衛(wèi)星主用戶的可達(dá)安全速率最大化,約束條件分別為地面次級(jí)用戶的信干噪比和地面基站的發(fā)射功率滿足要求,優(yōu)化問(wèn)題的數(shù)學(xué)表達(dá)式如下

        其中,R為地面次級(jí)用戶的信干噪比門限值,P2為地面基站發(fā)射功率的最大門限值。該優(yōu)化問(wèn)題的設(shè)計(jì)核心是通過(guò)地面基站信號(hào)對(duì)竊聽(tīng)用戶形成一定的干擾來(lái)提升衛(wèi)星通信系統(tǒng)的安全性能,同時(shí),保證地面用戶的正常通信不受到影響。接下來(lái),針對(duì)所提出的優(yōu)化問(wèn)題,應(yīng)用具體的方法求解。

        將對(duì)應(yīng)的數(shù)學(xué)表達(dá)式帶入優(yōu)化問(wèn)題(11),原始的優(yōu)化問(wèn)題(11)可以表示為

        通過(guò)觀察我們可以很容易發(fā)現(xiàn)優(yōu)化問(wèn)題(12)是一個(gè)非凸的優(yōu)化問(wèn)題,接下來(lái)重點(diǎn)是將這個(gè)非凸的優(yōu)化問(wèn)題轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)的凸優(yōu)化形式的問(wèn)題。首先,引入新的矩陣變量W=wwH和,(i=1,2,3)且共軛對(duì)稱的Hermitian 矩陣,然后將新引入的矩陣變量帶入優(yōu)化問(wèn)題(12),則引入矩陣變量后的優(yōu)化問(wèn)題可以表示為

        其中,Tr(W)代表矩陣W的跡,是將地面基站的發(fā)射功率用求矩陣跡的形式來(lái)表示。文獻(xiàn)[21]中已經(jīng)證明移除rank(W)=1 的約束條件的半正定放縮方法是緊致的,始終存在一個(gè)優(yōu)化結(jié)果滿足rank(W)=1 的約束條件。同時(shí),通過(guò)簡(jiǎn)單數(shù)學(xué)變換我們可以發(fā)現(xiàn)優(yōu)化問(wèn)題的約束條件都是凸的,只有目標(biāo)函數(shù)是非凸的。接下來(lái)對(duì)于非凸的目標(biāo)函數(shù),我們可以進(jìn)一步將其表示為

        為了處理目標(biāo)函數(shù)的非凸問(wèn)題,這里我們采用變量替換的方法,引入四個(gè)松弛變量x,y,q,p,具體的替換方式如下

        其中,目標(biāo)函數(shù)中采用替代部分的值都大于零,所以這里采用指數(shù)函數(shù)替代的方法,經(jīng)過(guò)變量替代后優(yōu)化問(wèn)題可以重新表示為

        觀察優(yōu)化問(wèn)題(16)可以發(fā)現(xiàn)優(yōu)化問(wèn)題的目標(biāo)函數(shù)是滿足凸形式的,約束條件除C4 和 C6 外也都是凸形式的,接下來(lái)需要將這兩個(gè)非凸的約束條件轉(zhuǎn)化為凸的形式才可以求解優(yōu)化問(wèn)題。在本小節(jié)中,采用一階泰勒展開(kāi)的方式將約束條件C4 和 C6轉(zhuǎn)化為凸的約束條件。在應(yīng)用一階泰勒展開(kāi)方案時(shí),首先定義

        其中,W[0]為初始隨機(jī)的波束形成矩陣,根據(jù)初始隨機(jī)的波束形成矩陣W[0]我們可以表示出一階泰勒函數(shù)展開(kāi)的初始點(diǎn)。接下來(lái)對(duì)約束條件C4 和C6 在初始點(diǎn)進(jìn)行一階泰勒展開(kāi),基于泰勒展開(kāi)的方法,約束條件C4 和C6 可以在這些不斷更新的迭代點(diǎn)展開(kāi),并且在這些迭代點(diǎn)被近似估計(jì)出來(lái),即

        通過(guò)上述一階泰勒展開(kāi)的方法,初始的非凸約束條件C4 和C6 被轉(zhuǎn)化為凸的形式,優(yōu)化問(wèn)題(16)也被轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)的滿足凸形式的優(yōu)化問(wèn)題,可以用數(shù)學(xué)工具包進(jìn)行求解[22],同時(shí),優(yōu)化問(wèn)題(16)可以表示為

        其中,ε1>0 和ε2>0 為兩次迭代的收斂門限,當(dāng)限制條件(20)滿足時(shí),迭代過(guò)程停止,此時(shí)的解即為最優(yōu)解,優(yōu)化算法的具體過(guò)程如表1所示。

        表1 優(yōu)化算法Tab.1 Optimization algorithm

        4 計(jì)算機(jī)仿真

        本小節(jié)通過(guò)計(jì)算機(jī)仿真對(duì)混合衛(wèi)星-地面無(wú)線通信系統(tǒng)的安全性能進(jìn)行分析。假設(shè)衛(wèi)星天線數(shù)目為N1=1 單根天線和地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)中地面基站天線數(shù)目為N2=8。衛(wèi)星主網(wǎng)絡(luò)與地面次級(jí)網(wǎng)絡(luò)共享頻譜,地面蜂窩網(wǎng)絡(luò)中的基站裝備均勻線性陣列天線,衛(wèi)星主用戶、地面竊聽(tīng)用戶和地面次級(jí)用戶與地面基站的相對(duì)位置角分別為α1=55°,α2=25°和α3=0°。衛(wèi)星信道衰減函數(shù)部分用log 函數(shù)進(jìn)行數(shù)學(xué)估計(jì),對(duì)數(shù)參數(shù)值如表2所示,地面次級(jí)用戶信干噪比R=γs,搜索容限值ε1=0.01 和ε2=0.01,表2 還羅列了仿真過(guò)程中所使用的一些其他參數(shù)[23]。另外,,i=1,2,3.代表衛(wèi)星主用戶、竊聽(tīng)用戶和地面次級(jí)用戶本身產(chǎn)生的均值為零的加性高斯白噪聲,仿真過(guò)程中假設(shè)=1。

        表2 混合網(wǎng)絡(luò)中的系統(tǒng)參數(shù)Tab.2 System parameters for hybrid networks

        圖2描繪了地面基站發(fā)射功率波束形成權(quán)矢量對(duì)角度變化情況。具體仿真參數(shù)分別為:次級(jí)用戶信干噪比門限值為γs=3 dB,衛(wèi)星發(fā)射功率值P1=50 W,地面基站發(fā)射功率最大門限值P2=50 W。從歸一化的信號(hào)圖中我們標(biāo)出了衛(wèi)星主用戶、竊聽(tīng)用戶和地面次級(jí)用戶的位置,圖上對(duì)應(yīng)的角度與我們仿真前設(shè)置的參數(shù)相同,可以發(fā)現(xiàn)波束主瓣對(duì)準(zhǔn)地面次級(jí)用戶,旁瓣對(duì)準(zhǔn)竊聽(tīng)用戶,零點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)衛(wèi)星主用戶,物理意義上可以解釋為地面基站通過(guò)對(duì)竊聽(tīng)用戶產(chǎn)生較大的干擾,同時(shí)對(duì)衛(wèi)星主用戶產(chǎn)生較小的干擾來(lái)提升衛(wèi)星通信系統(tǒng)的安全性能。

        圖2 歸一化的信號(hào)方向圖Fig.2 Normalized beampatterns for signal

        圖3 顯示了衛(wèi)星主用戶安全速率隨衛(wèi)星總發(fā)射功率變化情況??紤]地面次級(jí)用戶信干噪比為3 dB、4 dB、5 dB 三種情況,地面基站最大發(fā)射功率門限值為P2=50 W。從圖中我們可以清晰地看出,相對(duì)三條曲線而言,衛(wèi)星主用戶安全速率隨衛(wèi)星總發(fā)射功率的增加而增加,當(dāng)衛(wèi)星總發(fā)射功率固定時(shí),地面次級(jí)用戶的信干噪比需求越大,衛(wèi)星主用戶的安全速率值越低,此時(shí)系統(tǒng)犧牲一部分性能來(lái)提升地面次級(jí)用戶的通信性能導(dǎo)致衛(wèi)星主用戶的安全性能稍有降低。隨著衛(wèi)星總發(fā)射功率的不斷增加,三條曲線的間隔逐漸增大,可以得出結(jié)論當(dāng)衛(wèi)星總發(fā)射功率增加時(shí),地面次級(jí)用戶的信干噪比需求對(duì)衛(wèi)星通信系統(tǒng)的安全性能影響越來(lái)越明顯。

        圖3 衛(wèi)星主用戶安全速率隨衛(wèi)星總發(fā)射功率變化情況Fig.3 Secrecy rate requirement of PU versus total transmit power of SAT

        圖4展示了衛(wèi)星主用戶安全速率隨地面基站最大發(fā)射功率門限變化情況。同樣考慮地面次級(jí)用戶信干噪比為3 dB、4 dB、5 dB 三種情況,衛(wèi)星總發(fā)射功率值為P1=30 W。如圖所示,隨著地面基站最大發(fā)射功率門限值的增加,衛(wèi)星主用戶安全速率的值也隨之增加,當(dāng)?shù)孛婊咀畲蟀l(fā)射功率門限值固定時(shí),地面次級(jí)用戶的信干噪比門限值越大,衛(wèi)星主用戶的安全速率值越低。當(dāng)?shù)孛婊咀畲蟀l(fā)射功率門限值逐漸增加時(shí),三條曲線的差距越來(lái)越小,可以說(shuō)明當(dāng)?shù)孛婊咀畲蟀l(fā)射功率門限值越來(lái)越大時(shí),地面次級(jí)用戶的信干噪比門限需求對(duì)系統(tǒng)的安全性能影響越來(lái)越小。

        圖4 衛(wèi)星主用戶安全速率隨地面基站最大發(fā)射功率門限變化情況Fig.4 Secrecy rate requirement of PU versus transmit power threshold of BS

        5 結(jié)論

        本文重點(diǎn)研究了混合衛(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中基于物理層安全的安全速率最大化問(wèn)題,存在地面竊聽(tīng)用戶的衛(wèi)星主網(wǎng)絡(luò)與地面次級(jí)網(wǎng)絡(luò)共享頻譜資源。優(yōu)化問(wèn)題的目標(biāo)函數(shù)是衛(wèi)星主用戶可達(dá)安全速率最大化,約束條件為地面次級(jí)用戶的信干噪比受限以及地面基站的發(fā)射功率滿足要求。假設(shè)混合衛(wèi)星-地面無(wú)線網(wǎng)絡(luò)中各節(jié)點(diǎn)的信道狀態(tài)信息完全已知,接下來(lái)我們利用變量替換、泰勒展開(kāi)和迭代搜索等方法對(duì)所提出的波束形成算法進(jìn)行求解,將原始非凸的優(yōu)化問(wèn)題轉(zhuǎn)化為便于求解的半正定規(guī)劃滿足凸形式的優(yōu)化問(wèn)題,并通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)學(xué)工具包求解出最優(yōu)波束形成權(quán)矢量。最后,根據(jù)計(jì)算機(jī)仿真結(jié)果分析可知,本文所研究的波束形成算法具有一定的有效性和可行性。

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