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安全中断概率约束下MISOME系统安全性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
专用术语注释表第10-11页
第一章 绪论第11-15页
    1.1 选题背景与意义第11页
    1.2 物理层安全技术的研究现状第11-13页
    1.3 论文结构安排第13-15页
第二章 物理层安全传输理论第15-29页
    2.1 信息论基础第15-16页
    2.2 MIMO系统第16-23页
        2.2.1 无线传输信道模型第16-18页
        2.2.2 单用户MIMO系统第18-21页
        2.2.3 多用户MIMO系统技术第21-22页
        2.2.4 MIMO系统的分集与复用第22-23页
    2.3 安全通信系统简介第23-25页
    2.4 物理层安全关键技术第25-29页
        2.4.1 天线选择技术第25-26页
        2.4.2 人工噪声技术第26页
        2.4.3 波束成形理论第26-29页
第三章 基于人工噪声辅助波束成形技术的安全传输模型第29-45页
    3.1 人工噪声辅助波束成形技术第29-30页
    3.2 传输算法第30-36页
        3.2.1 ON-OFF传输算法第30-33页
        3.2.2 自适应传输算法第33-36页
    3.3 安全中断概率约束第36-40页
        3.3.1 安全中断概率约束的概念第36页
        3.3.2 安全中断约束的必要性第36-37页
        3.3.3 安全中断概率约束后下的系统第37页
        3.3.4 安全中断概率约束的影响第37-40页
    3.4 窃听系统安全性能影响因素第40-45页
第四章 基于发端天线选择技术的安全传输模型第45-63页
    4.1 常用的天线选择算法第45-52页
        4.1.1 以安全容量最大为目标的算法第46-49页
        4.1.2 最大范数的天线选择算法第49-50页
        4.1.3 递减算法/递增算法第50-51页
        4.1.4 智能优化算法第51-52页
    4.2 构建单天线选择系统第52-59页
        4.2.1 最优单天线选择方案第52页
        4.2.2 单天线选择系统第52-53页
        4.2.3 仿真结果与分析第53-59页
    4.3 构建多天线选择系统第59-63页
        4.3.1 最优多天线选择方案第59页
        4.3.2 选择天线数对安全容量影响第59-61页
        4.3.3 多天线选择系统第61-63页
第五章 总结与展望第63-66页
    5.1 论文总结第63-64页
    5.2 工作展望第64-66页
参考文献第66-70页
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文第70-71页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第71-72页
致谢第72页

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