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Enregistrement W3043119649 · doi:10.1049/iet-com.2019.0892

Physical layer security of interference aligned mixed RF/unified‐FSO relaying network

2020· article· en· W3043119649 sur OpenAlexaff
Deeb Tubail, Mohammed El‐Absi, Anas M. Salhab, Salama Ikki, Salam A. Zummo, Thomas Kaiser

Notice bibliographique

RevueIET Communications · 2020
Typearticle
Langueen
DomaineEngineering
ThématiqueAdvanced Wireless Communication Technologies
Établissements canadiensLakehead University
Organismes subventionnairesDeutsche Forschungsgemeinschaft
Mots-clésPhysical layerInterference (communication)Computer scienceComputer networkLayer (electronics)TelecommunicationsWirelessMaterials scienceChannel (broadcasting)Nanotechnology

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

In this study, the authors secure the mixed radio frequency/free space optical (FSO) relay‐aided interference aligned system using a proposed physical layer security algorithm. This algorithm reduces the quality of the received signal at the eavesdropper through two procedures. First, it minimises the data transmission power from the legitimate users and the relays. Second, it jams the eavesdropper by broadcasting artificial noise from the users and the relays. Therefore, a joint optimisation problem is formulated to degrade the received signal at the eavesdropper from the users and the relays and to maximise the jamming artificial noise power, which is solved using an iterative optimisation algorithm beside a semi‐definitive programming algorithm. Furthermore, the pre‐coding and decoding matrices of the users and the relay are designed to enable the legitimate users to cancel the artificial noise, while the eavesdropper is disabled from distinguishing the artificial noise from the real streams. Moreover, the security performance of the proposed algorithm is analysed, and the impact of the FSO link's state on the security performance is studied. The extensive simulation results show the efficiency of the proposed algorithm and illustrate the role of the FSO link's state on the security performance.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Simulation ou modélisation · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,466
Score d'incertitude au seuil0,754

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0020,001
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,046
Tête enseignante GPT0,279
Écart entre enseignants0,233 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSimulation ou modélisation
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations4
Publié2020
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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