論文の概要: Conflict-Aware Robust Design for Covert Wireless Communications
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2604.13122v1
- Date: Mon, 13 Apr 2026 17:28:33 GMT
- ステータス: 翻訳完了
- システム内更新日: 2026-04-16 20:38:32.212057
- Title: Conflict-Aware Robust Design for Covert Wireless Communications
- Title(参考訳): 有線無線通信における競合を考慮したロバスト設計
- Authors: Abbas Arghavani,
- Abstract要約: カバー無線通信は、敵からの送信を隠蔽しながら信頼性の高いリンクを確立することを目的としている。
有界不確実性の下では、信頼性と隠蔽性は同じ有害な条件で管理されているか?
本稿では, 準静電フェージング, 停電に基づく信頼性, およびWillieにおける放射計検出機能を備えた有蓋無線モデルを用いて, この問題について検討する。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.0
- License: http://arxiv.org/licenses/nonexclusive-distrib/1.0/
- Abstract: Covert wireless communication aims to establish a reliable link while hiding the transmission from an adversary. In wireless settings, uncertainty plays a central role in this tradeoff: it can help mask the signal from a warden, but it also complicates robust system design. This raises a basic question: under bounded uncertainty, are reliability and covertness governed by the same adverse conditions? If not, robust covert design cannot be reduced to a single worst-case environment. In this paper, we study this question in a covert wireless model with quasi-static fading, outage-based reliability at Bob and radiometric detection at Willie. Uncertainty is represented through bounded intervals for Bob's average channel strength and Willie's noise power. To obtain a tractable characterization, we adopt a conditional large-N midpoint-threshold surrogate for Willie's detector, parameterized by a Willie-side fading realization. Within this framework, we show that the reliability constraint is governed by Bob's smallest admissible channel parameter, whereas the covertness constraint is governed by Willie's smallest admissible noise level. This establishes a conflict-aware robust-design principle: the adverse realizations for reliability and covertness differ. Based on this result, we derive closed-form expressions for the robustly feasible transmit power and the corresponding robust optimal rate. Numerical results show that bounded uncertainty contracts the feasible region, monotonically reduces the robust optimal rate, and can cause substantial loss relative to the nominal design. Monte Carlo results further show that the conditional surrogate closely tracks the midpoint-threshold radiometer in the intended low-effective-SNR regime. Overall, the paper shows that even in a streamlined wireless setting, robust covert design requires different adverse-case reasoning for reliability and covertness.
- Abstract(参考訳): カバー無線通信は、敵からの送信を隠蔽しながら信頼性の高いリンクを確立することを目的としている。
ワイヤレス設定では、不確実性はこのトレードオフにおいて中心的な役割を果たす: ワーデンからの信号を隠蔽するのに役立ちますが、堅牢なシステム設計も複雑です。
境界の不確実性の下では、信頼性と隠蔽性は同じ有害な条件で管理されているか?
もしそうでなければ、ロバストな隠蔽設計は1つの最悪の環境に還元できない。
本稿では,Bobにおける準静電フェージング,停電に基づく信頼性,Willieにおける放射計検出を併用した有極無線モデルを用いて,この問題を考察する。
不確かさは、ボブの平均チャネル強度とウィリーのノイズパワーの間隔で表される。
トラクタブルなキャラクタリゼーションを得るために、ウィリー検出器の条件付き大N中点閾値サロゲートを採用し、ウィリー面のフェージング実現によりパラメータ化する。
この枠組みでは、信頼性制約はボブの最小許容チャネルパラメータによって支配されるのに対し、被覆性制約はウィリーの最小許容ノイズレベルによって支配される。
信頼性と隠蔽性に対する悪質な実現は異なる。
この結果に基づいて、ロバストに実現可能な送信電力とそれに対応するロバストな最適速度の閉形式式を導出する。
数値的な結果から,有界不確実性は不可能な領域を単調に減少させ,一意に最適率を低下させ,名目設計に対してかなりの損失を生じさせる可能性が示唆された。
さらにモンテカルロの結果は、条件付きサロゲートが、意図された低効率SNR体制の中点閾値ラジオメータを密に追跡していることを示している。
全体として、この論文は、合理化されたワイヤレスセッティングであっても、信頼性と隠蔽性に関して、堅牢な隠蔽設計は異なる不利な理由を必要とすることを示している。
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