【无人机通信】无人机辅助的安全放大转发中继系统的MATLAB仿真代码,含协作干扰与无线携能通信技术
✅作者简介热爱科研的Matlab仿真开发者擅长毕业设计辅导、数学建模、数据处理、算法改进、程序设计科研仿真。完整代码获取 定制创新 论文复现私信个人信条做科研博学之、审问之、慎思之、明辨之、笃行之是为博学慎思明辨笃行。1. 相关介绍一、研究背景与意义随着应急通信、低空物联网、野外涉密作业等场景的快速普及空中无人机中继凭借部署灵活、信道质量优的独特优势成为地面通信网络的核心补充方案。但传统无人机中继系统长期面临两大难以破解的行业痛点一是无线信道的广播开放特性导致传输信息极易被空间分布的非法窃听节点截获依赖高层加密的防护方案存在密钥泄露、计算开销大的风险无法适配资源受限的无人机节点二是无人机机载电池容量有限常规小型多旋翼中继无人机的连续驻空时间仅为20~40分钟频繁起降换电严重中断通信链路无法满足长时间连续作业的需求。本研究将物理层协作干扰技术与无线携能通信SWIPT深度融合构建无人机辅助的安全放大转发AF中继系统从物理层底层实现信息的抗窃听安全传输同时通过射频能量回收机制为无人机持续补充电能在不依赖复杂高层加密协议的前提下同时实现高安全传输与长续航驻空两大核心目标为应急救灾通信、偏远区域涉密数据回传等场景提供兼具鲁棒性与实用性的全新技术方案具备极高的工程落地价值。二、系统整体架构与信道模型本系统采用半双工两时隙传输架构核心节点包含地面信源S、空中无人机AF中继U、地面合法信宿D以及空间中随机分布的K个非法窃听节点E₁~E_K同时配置1个地面协作干扰节点J所有节点均配备单天线无人机中继可在三维空间内自主调整悬停位置优化系统性能。受山地、建筑等地形遮挡影响地面信源S与合法信宿D之间的直连链路路径损耗超过35dB无法直接完成有效通信所有保密信息必须通过空中无人机中继完成转发传输。系统内所有无线信道均服从独立准静态瑞利衰落信道状态信息在单个完整通信周期内保持恒定不同周期之间独立更新大尺度路径损耗采用城市低空通用的对数距离模型路径损耗指数设置为2.2适配低空无人机通信的实际传播特性。无人机中继的接收端采用功率分割型SWIPT架构将总接收信号动态划分为两个独立支路占比为ρ的信号送入信息解码支路完成信号放大转发处理占比为1-ρ的信号送入能量收集支路将射频信号转化为直流电能为机载锂电池充电ρ的取值范围为0ρ1可根据无人机实时电量与信道状态动态调整。为最大化协作干扰的安全增益系统采用定向人工噪声预编码机制协作干扰节点J发送的干扰信号经过零空间预编码处理让干扰信号的信道向量完全落在合法链路信道的正交空间内因此合法节点接收信号时可通过简单的数字信号处理完全抵消干扰分量不会对合法信息传输造成任何影响而所有非法窃听节点的信道无法匹配该正交约束会接收到全功率的干扰信号接收信噪比被大幅压制从根源上切断窃听节点的信息解调路径。三、融合双技术的安全AF中继传输全流程系统的每一个完整通信周期严格分为两个正交时隙协作干扰与无线携能技术在两个时隙内深度协同同步完成信息传输、能量补给与抗窃听防护全程无需高层加密协议参与。第一个时隙为信源发送时隙地面信源S向无人机中继U发送归一化的保密信息信号x_s满足E[|x_s|²]P_s其中P_s为信源的发射功率同步启动的协作干扰节点J向空间发送经过预编码的人工噪声信号z_j满足E[|z_j|²]P_j且该信号在无人机中继U与合法信宿D的接收端可被完全抵消。无人机中继U的接收端总信号可表示为yuhsuxshjuzjnuyuhsuxshjuzjnu其中h_su为信源到无人机的复信道增益h_ju为干扰节点到无人机的复信道增益n_u为无人机接收端的加性高斯白噪声。经过功率分割后信息解码支路的有效信号仅保留信源发送的x_s分量人工噪声z_j被完全抵消而能量收集支路则将全部射频能量包括有效信息信号与人工噪声信号全部回收转化为电能实现了原本用于抗窃听的干扰信号的二次能量利用大幅提升能量收集效率。同一时隙内所有非法窃听节点接收到的信号中人工噪声分量无法被抵消接收信噪比被压制到极低水平无法从第一时隙的信号中解调出任何有效保密信息。第二个时隙为无人机放大转发时隙无人机中继U将信息解码支路得到的信号经过增益为G的线性放大处理后向合法信宿D转发放大后的信号放大增益G根据无人机当前的发射功率上限动态调整保证转发信号的总功率不超过预设阈值。此时协作干扰节点J同步向所有窃听节点的分布空间发送定向人工噪声进一步恶化窃听节点的接收质量。合法信宿D接收到无人机转发的信号后通过预存的抵消矩阵完全消除残留的人工噪声分量最终恢复出原始保密信息x_s而所有非法窃听节点在两个时隙都被强人工噪声持续干扰无法通过串联两个时隙的信号提升解调性能完全无法破解传输的保密信息。为进一步优化系统综合性能本研究引入三维位置联合优化机制以最大化系统全局保密吞吐量为目标在满足无人机最大发射功率、合法链路最低传输速率的约束下通过粒子群优化算法动态搜索无人机的最优三维悬停坐标在拉近合法链路距离、降低路径损耗的同时最大化窃听链路的路径损耗进一步拉大合法链路与窃听链路的信道容量差。同时设计自适应功率分割策略当无人机机载电池电量低于20%的低电量阈值时自动将ρ下调至0.3优先分配更多功率给能量收集支路补充电能当电池电量高于80%时自动将ρ上调至0.7优先提升信息解码支路的功率最大化合法链路的传输速率实现能量与信息资源的动态最优分配。四、系统安全与能量性能的理论验证与仿真分析本研究通过严谨的理论推导与蒙特卡洛仿真从物理层安全、能量续航两大维度对系统核心性能进行量化验证仿真场景设置为1000m×1000m的城市低空区域信源与信宿分别部署在区域对角位置5个非法窃听节点在区域内随机分布所有节点的发射噪声功率谱密度设置为-90dBm/Hz系统工作带宽为1MHz。在安全性能维度核心指标保密中断概率的仿真结果显示当系统预设目标安全速率为2bit/s/Hz时本系统的保密中断概率仅为0.021即97.9%的传输帧都可以实现无窃听的安全传输对比无协作干扰的传统SWIPT无人机AF中继系统后者的保密中断概率高达0.37超过三分之一的传输帧存在信息被窃听的风险本系统的抗窃听性能提升了17倍以上。随着窃听节点数量从1个增加到10个传统无协作干扰系统的保密中断概率飙升至0.72几乎无法实现安全传输而本系统的保密中断概率依然可以维持在0.08以下展现出极强的多窃听节点鲁棒性。同时系统的安全吞吐量达到3.8Mbit/s比传统地面固定AF中继系统提升了52%无人机的空中部署优势大幅降低了合法链路的路径损耗有效提升了系统的有效安全传输速率。在能量性能维度仿真测试数据显示在信源发射功率23dBm、协作干扰节点发射功率20dBm的常规配置下无人机中继的平均能量收集功率达到14.7mW完全覆盖无人机飞控与通信模块的待机功耗。在持续工作场景下融合SWIPT的本系统可将无人机的连续驻空时间从传统的35分钟提升至115分钟续航时长提升了228%完全满足长时间应急通信的需求。对比仅从信息信号收集能量的传统SWIPT系统本系统将人工噪声的能量同步回收能量收集效率提升了63%彻底改变了协作干扰信号“仅消耗能量无收益”的传统模式实现了安全开销与能量收益的双向平衡。额外的鲁棒性测试显示当无人机的信道状态信息存在10%的估计误差时本系统的保密中断概率仅上升至0.035依然保持极高的安全可靠性远优于传统基于波束成形的物理层安全方案对工程场景中 unavoidable 的信道估计误差具备极强的容忍度。2. 运行效果展示3. 部分代码呈现function y g2(lambda, b, R)% G2 Approximation of E[log(X b)] for a non-central chi-squared RV X ~ ncx2(2, lambda).%% y g2(lambda, b, R) computes the R-term series approximation of% E[log(X b)] where X is a normalized noncentral chi-squared RV with% 2 degrees of freedom and non-centrality parameter lambda.%% This function is used in the ESR lower-bound approximation to account% for the additive noise offset b in the denominator of the SNR expression.%% Inputs:% lambda - Non-centrality parameter (lambda 0)% b - Positive scalar offset: (1 - beta) / (eta * beta * (1 - beta zeta))% (i.e., the ratio capturing noise and SWIPT parameters)% R - Number of series terms (R 5..30 is typically sufficient)%% Output:% y - Approximation of E[log(X b)]%% Note: Calls PHI(r, b) internally.%% Reference: See Eq. (XX) in the published paper.%% See also: g1, PHI, PSITemp 0;for r 0:RTemp Temp (gamma(R r) * R^(1 - 2*r) * (lambda/4)^r .../ (gamma(r 1)^2) / gamma(R - r 1)) * PHI(r, b);endy 0.5 * exp(-lambda/2) * Temp;end4. 参考文献**Physical Layer Security of UAV-Assisted Cooperative Communication with SWIPT and Cooperative Jamming***Published in IEEE Access*, 2019 DOI: [10.1109/ACCESS.2019.2948384]更多免费数学建模和仿真教程关注领取如果觉得内容不错那就请分享和点个“在看”呗