摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第13-15页 |
1.2 协作网络概述 | 第15-18页 |
1.2.1 协作网络的起源 | 第16-17页 |
1.2.2 协作通信技术的发展 | 第17-18页 |
1.3 无线通信面临的安全挑战 | 第18-20页 |
1.4 协作网络带来新的安全问题 | 第20页 |
1.5 主要工作和创新点 | 第20-23页 |
1.5.1 课题研究思路 | 第20-21页 |
1.5.2 本文创新点 | 第21-23页 |
1.5.3 攻读学位期间主要工作 | 第23页 |
1.6 论文的工作及结构安排 | 第23-26页 |
参考文献 | 第26-28页 |
第二章 物理层安全的理论基础和研究现状 | 第28-44页 |
2.1 物理层安全的理论基础 | 第28-35页 |
2.1.1 香农信息论 | 第28-30页 |
2.1.2 噪声信道下的安全通信 | 第30-31页 |
2.1.3 安全通信的信道编码 | 第31-33页 |
2.1.4 基于噪声观察的密钥协商 | 第33-34页 |
2.1.5 物理层安全与传统加密通信的区别 | 第34-35页 |
2.2 物理层安全的研究现状 | 第35-40页 |
2.2.1 单天线窃听信道 | 第35-36页 |
2.2.2 多天线窃听信道 | 第36-38页 |
2.2.3 中继窃听信道 | 第38-39页 |
2.2.4 干扰窃听信道 | 第39-40页 |
2.3 本章小结 | 第40-41页 |
参考文献 | 第41-44页 |
第三章 窃听环境下蜂窝通信系统的安全性能分析 | 第44-60页 |
3.1 研究背景及相关研究工作 | 第44-46页 |
3.2 网络模型及问题描述 | 第46-49页 |
3.2.1 网络模型 | 第46页 |
3.2.2 通信模型 | 第46-48页 |
3.2.3 问题描述 | 第48-49页 |
3.3 蜂窝网络物理层安全性能分析 | 第49-52页 |
3.4 面向物理层安全的蜂窝网络基础设施部署 | 第52-54页 |
3.5 性能仿真 | 第54-56页 |
3.5.1 仿真场景及参数设置 | 第54页 |
3.5.2 结果分析 | 第54-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
第四章 基于基站协作的系统安全优化策略研究 | 第60-80页 |
4.1 研究背景及相关研究工作 | 第60-61页 |
4.2 基于波束成形的多基站安全协作技术研究 | 第61-67页 |
4.2.1 网络传输场景 | 第62页 |
4.2.2 多基站协作传输策略 | 第62-65页 |
4.2.3 仿真验证 | 第65-67页 |
4.3 面向安全的基站协作休眠策略 | 第67-77页 |
4.3.1 网络场景及模型 | 第68-69页 |
4.3.2 安全传输模型 | 第69-70页 |
4.3.3 系统能耗模型 | 第70-72页 |
4.3.4 安全休眠策略 | 第72-74页 |
4.3.5 仿真验证 | 第74-77页 |
4.4 本章小结 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-80页 |
第五章 基于用户协作的安全容量优化策略研究 | 第80-101页 |
5.1 研究背景及相关研究工作 | 第80-82页 |
5.2 基于用户中继的安全协作传输策略研究 | 第82-89页 |
5.2.1 系统模型 | 第82-83页 |
5.2.2 安全协作波束成形 | 第83-86页 |
5.2.3 仿真分析 | 第86-89页 |
5.3 基于STACKELBERG博弈的协作干扰策略研究 | 第89-97页 |
5.3.1 系统模型 | 第89-91页 |
5.3.2 基于Stackelberg博弈的协作干扰策略 | 第91-94页 |
5.3.3 仿真分析 | 第94-97页 |
5.4 本章小结 | 第97-98页 |
参考文献 | 第98-101页 |
第六章 总结与展望 | 第101-104页 |
6.1 总结 | 第101-102页 |
6.2 不足与展望 | 第102-104页 |
附录一 缩略语 | 第104-106页 |
附录二 图表列表 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-110页 |
攻读博士期间的学术成果 | 第110-111页 |
发明专利列表 | 第111页 |