Tällä hetkellä tiedon räjähtävä kasvu on saanut ihmiset kiinnittämään enemmän huomiota tiedonsiirron turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan. Suurin osa nykyisestä langattoman viestinnän tietoturvan tutkimuksesta keskittyy kuitenkin viestintäsisällön suojaamiseen. Älykkäässä liiketoiminnassa, lääketieteellisessä, armeijassa ja muissa tulevaisuuden aloissa viestinnän sisällön suojeleminen ei selvästikään riitä vastaamaan kaikkia haasteita; Meidän on myös vahvistettava itse viestinnän teko suojaa. Eräänlaisena viestintämenetelmänä peitelty viestintä on herättänyt paljon huomiota viime vuosina, sen päätavoitteena on estää Monitorin havaitsemien viestintätoimintojen olemassaolo salaisen tiedon turvallisen ja luotettavan välittämisen varmistamiseksi.
Näkyvä valoviestintä (VLC), joka on yhtenä potentiaalisimmista optisista langattomista viestintämenetelmistä tulevana 6G -aikakaudella, on herättänyt paljon huomiota ainutlaatuisten fyysisten ominaisuuksien ja sovellusnäkymien vuoksi. Erityisesti peiteltyjen viestinnän alalla VLC-pohjaiset tekniikat ovat herättäneet tutkijoiden keskuudessa laajaa kiinnostusta. Esimerkiksi kirjallisuus käsittelee optimaalisen tulosignaalin jakautumisen ja lähettimen keskimääräisen optisen tehon tarvetta peiteltyssä VLC: ssä ja osoittaa, että peitetyn VLC: n suorituskyky voi ylittää Bash et al. Lisäksi kirjallisuus keskittyy drooniavusteisiin peiteltyihin VLC-järjestelmiin, jotka parantavat järjestelmän peiteltyä vaikutusta optimoimalla UAV: n leijuvan korkeuden keskinäisen tiedon maksimoimiseksi. Vaikka yllä olevat tutkimukset ovat luoneet teoreettisen perustan peiteltylle VLC: lle, ne keskittyvät pääasiassa yhteen käyttäjän skenaarioon. Kun otetaan huomioon laajamittaisen yhteyden kasvava kysyntä tosielämässä, piilotettu VLC monen käyttäjien viestintäskenaariossa on realistisempi. Ei-ortogonaalinen monivuotinen pääsy (NOMA), edistyneenä monen käyttäjän käyttötekniikkana, ei vain tue laaja-alaisia yhteyksiä, vaan myös parantaa merkittävästi järjestelmän piilotettua läpimenoa.
Kanavaominaisuuksien ja signaalin ominaisuuksien erojen VLC -järjestelmien ja radiotaajuusjärjestelmien välillä (RF) ei kuitenkaan sovellu soveltaa suoraan RF -järjestelmien peiteltyä viestintästrategiaa VLC: hen. NOMA -tekniikan avulla julkiset käyttäjät ja piilotetut käyttäjät voivat lähettää tietoja samasta spektriresurssilohkosta lähetyspään superpositiokoodauksen kautta. Tämä ominaisuus tekee julkisten käyttäjien viestintätoiminnoista kattamaan piilotetut käyttäjät ja lisää vaikeuksia piilotetun viestintäkäyttäytymisen seuraamisessa. Siksi NOMA -tekniikan käyttöönotto peitetylle VLC: lle ei vain edistää turvallisen viestintätekniikan kehittämistä, vaan myös tuoda uusia peiteltyjä viestintämekanismeja ja teknisiä innovaatioita.
Toisaalta, jos VLC: n tukiasema maassa tai sisätiloissa on vaurioitunut voiman esteen vuoksi, viestintää voidaan auttaa mobiililaitteella (kuten miehittämätön ilma -ajoneuvo (UAV)), joka kantaa väliaikaisena tukiasemana kevyesti säteilevää diodi (LED) -lähetin. Tämä UAV-avusteinen mobiili VLC-ratkaisu on erityisen sopiva yöhakuun ja pelastamiseen, hätäviestinnän ja muiden skenaarioiden kanssa. Nykyisen kirjallisuuden mukaan suurin osa mobiili -VLC: n tutkimuksesta keskittyy verkon läpimenon maksimoimiseen, lähetystehon minimoimiseen ja käyttäjän kattavuuden laajentamiseen optimoimalla UAV: ien sijainti. Nämä tutkimukset keskittyvät kuitenkin pääasiassa peiteltyyn viestinnän ongelmaan yhden käyttäjän skenaarioissa, kuten kirjallisuudessa käsitelty sisältö. Tällä hetkellä UAV: n avustetussa mobiili-VLC-peiteviestinnässä ei ole merkitystä tutkimusta monen käyttäjien skenaarioissa.
NOMA: hon perustuvan mobiili -VLC: n peiteltyyn viestinnän perusteella on ongelman maksimoida peitetyn käyttäjän tehokas peiteprosentti piilottamisen, luotettavuuden ja liikkuvuuden yhteisten rajoitusten nojalla. Graafisen menetelmän perusteella saadaan LED -lähetin ja optimaalinen UAV -sijainti syötetyn käyttäjän tehokkaan peiteltyopeuden maksimoimiseksi. Verrattuna vertailuarvojärjestelmään ja OMA-VLC-järjestelmään, varmistetaan, että ehdotettu järjestelmä voi merkittävästi parantaa piilotettujen käyttäjien tehokasta piiloastetta. Simulaatiotulokset osoittavat myös, että VLC -parametrit, kuten LED -puolikulma, PD -näkökenttä ja pystysuuntainen korkeus LED: n ja PD: n välillä, vaikuttavat jossain määrin järjestelmän piiloutumiskykyyn. Tehokkaan peittämisviestintään varmistamiseksi näitä parametreja ei tulisi suunnitella liian suuriksi.
Tulevassa työssä tutkitaan useiden NOMA: n peiteltyjen käyttäjien näkyvää kevyen peiteltyn viestintää ja laserpeitteinen viestintä, ja kentän todentaminen suoritetaan järjestelmän käytännön arvon todistamiseksi edelleen.




