Post commercial deployment of fifth-generation (5G) technologies, the consideration of sixth-generation (6G) networks is drawing remarkable attention from research communities. Researchers suggest that similar to 5G, 6G technology must be human-centric where high secrecy together with high data rate will be the key features. These challenges can be easily overcome utilizing PHY security techniques over high-frequency free-space or underwater optical wireless communication (UOWC) technologies. But in long-distance communication, turbulence components drastically affect the optical signals, leading to the invention of the combination of radio-frequency (RF) links with optical links. This work deals with the secrecy performance analysis of a mixed RF-UOWC system where an eavesdropper tries to intercept RF communications. RF and optical links undergo $\eta-\mu$ and mixture exponential generalized Gamma distributions, respectively. To keep pace with the high data rate of optical technologies, we exploit the antenna selection scheme at the source and maximal ratio combining diversity at the relay and eavesdropper, while the eavesdropper is unaware of the antenna selection scheme. We derive closed-form expressions of average secrecy capacity, secrecy outage probability, and strictly positive secrecy capacity to demonstrate the impacts of the system parameters on the secrecy behavior. Finally, the expressions are corroborated via Monte-Carlo simulations.


翻译:研究人员认为,与5G6G6G技术类似,6G技术必须是以人为中心的,高机密和高数据率将是关键特征。这些挑战可以很容易地克服,利用高频自由空间或水下光学无线通信(UOWC)的高频、无空间或光学无线通信(UOWC)的高频安全技术。但是,在长距离通信中,动荡部分严重影响光学信号,导致无线电频率(RF)链接与光学链接的结合。这项工作涉及混合的RF-UOWC系统的保密性能分析,在该系统中,窃听器试图截取RF通信。RF和光学链接将分别接受$\eta-\\mu$和混合指数普及伽马分布。为了跟上光学技术的高数据率,我们利用源的天线选择计划,以及将多样性与光学传输器连接在一起的最大比率。在天线选择计划上,窃听器还不知道天线选择计划。我们从一个电子窃听器窃听器窃听者试图截取者拦截RF通信通信。RF和光链路链接的保密能力将严格表现为保密性等。我们展示了秘密秘密的概率。

0
下载
关闭预览

相关内容

【KDD2021】图神经网络,NUS- Xavier Bresson教授
专知会员服务
62+阅读 · 2021年8月20日
专知会员服务
42+阅读 · 2020年12月18日
应用机器学习书稿,361页pdf
专知会员服务
57+阅读 · 2020年11月24日
强化学习最新教程,17页pdf
专知会员服务
174+阅读 · 2019年10月11日
计算机 | 中低难度国际会议信息8条
Call4Papers
9+阅读 · 2019年6月19日
CCF推荐 | 国际会议信息10条
Call4Papers
8+阅读 · 2019年5月27日
计算机 | 中低难度国际会议信息6条
Call4Papers
7+阅读 · 2019年5月16日
计算机类 | APNOMS 2019等国际会议信息6条
Call4Papers
4+阅读 · 2019年4月15日
计算机类 | SIGMETRICS 2019等国际会议信息7条
Call4Papers
9+阅读 · 2018年10月23日
计算机 | CCF推荐会议信息10条
Call4Papers
5+阅读 · 2018年10月18日
Hierarchical Disentangled Representations
CreateAMind
4+阅读 · 2018年4月15日
计算机类 | 期刊专刊截稿信息9条
Call4Papers
4+阅读 · 2018年1月26日
【计算机类】期刊专刊/国际会议截稿信息6条
Call4Papers
3+阅读 · 2017年10月13日
【今日新增】IEEE Trans.专刊截稿信息8条
Call4Papers
7+阅读 · 2017年6月29日
Arxiv
0+阅读 · 2022年1月21日
VIP会员
相关资讯
计算机 | 中低难度国际会议信息8条
Call4Papers
9+阅读 · 2019年6月19日
CCF推荐 | 国际会议信息10条
Call4Papers
8+阅读 · 2019年5月27日
计算机 | 中低难度国际会议信息6条
Call4Papers
7+阅读 · 2019年5月16日
计算机类 | APNOMS 2019等国际会议信息6条
Call4Papers
4+阅读 · 2019年4月15日
计算机类 | SIGMETRICS 2019等国际会议信息7条
Call4Papers
9+阅读 · 2018年10月23日
计算机 | CCF推荐会议信息10条
Call4Papers
5+阅读 · 2018年10月18日
Hierarchical Disentangled Representations
CreateAMind
4+阅读 · 2018年4月15日
计算机类 | 期刊专刊截稿信息9条
Call4Papers
4+阅读 · 2018年1月26日
【计算机类】期刊专刊/国际会议截稿信息6条
Call4Papers
3+阅读 · 2017年10月13日
【今日新增】IEEE Trans.专刊截稿信息8条
Call4Papers
7+阅读 · 2017年6月29日
Top
微信扫码咨询专知VIP会员