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多天线无线通信安全容量增强及编码方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
缩略语表第14-16页
第1章 绪论第16-26页
    1.1 研究背景和意义第16-17页
    1.2 国内外研究现状第17-23页
        1.2.1 MIMO系统中安全容量增强方法研究现状第17-20页
        1.2.2 安全编码方法研究现状第20-23页
    1.3 本文研究内容和章节安排第23-26页
第2章 MIMO窃听信道安全容量计算方法第26-44页
    2.1 不同信道下安全容量基本计算方法第26-31页
        2.1.1 Wyner窃听信道模型安全容量第26-28页
        2.1.2 高斯窃听信道模型安全容量第28-29页
        2.1.3 瑞利衰落窃听信道模型安全容量第29-31页
    2.2 MIMO窃听信道模型第31-32页
    2.3 MIMO窃听信道安全容量第32-42页
        2.3.1 MIMOME安全容量计算公式第32-33页
        2.3.2 GSVD方法计算MIMO窃听信道安全容量第33-35页
        2.3.3 采用二分法迭代近似MIMO窃听信道安全容量算法第35-38页
        2.3.4 采用泰勒级数计算MIMO窃听信道安全容量第38-40页
        2.3.5 MIMO窃听信道安全容量性能仿真第40-41页
        2.3.6 天线数与安全容量的关系第41-42页
    2.4 安全性分析指标第42-43页
    2.5 本章小结第43-44页
第3章 MIMO窃听信道信号噪声一体化设计第44-58页
    3.1 MISOSE信号噪声一体化设计第45-48页
        3.1.1 MISOSE基本模型第45-46页
        3.1.2 MISOSE信号噪声一体化设计第46-47页
        3.1.3 仿真实验与性能分析第47-48页
    3.2 MIMOME信号噪声一体化设计第48-56页
        3.2.1 MIMOME信号噪声一体化设计第48-52页
        3.2.2 仿真实验与性能分析第52-56页
    3.3 本章小结第56-58页
第4章 随机复数域安全编码设计第58-86页
    4.1 RCF编码基本原理第58-65页
    4.2 MIMO窃听信道中RCF模型第65-74页
        4.2.1 MIMO窃听信道中RCF基本模型第65-66页
        4.2.2 MIMO窃听信道中RCF编码设计第66-68页
        4.2.3 空时编码设计第68-69页
        4.2.4 译码设计第69-71页
        4.2.5 Eve端未知RCF编码矩阵时性能仿真第71-74页
    4.3 加入ISAN-RCF的MIMO窃听信道模型第74-84页
        4.3.1 MIMO窃听信道中ISAN-RCF基本模型第74-76页
        4.3.2 MIMO窃听信道中ISAN-RCF预编码设计第76-78页
        4.3.3 ISAN-RCF方法性能仿真第78-84页
    4.4 本章小结第84-86页
第5章 基于LT无比率的安全编码设计第86-108页
    5.1 基于扰码的安全编码系统模型第86-87页
    5.2 随机扰码加LDPC安全预编码设计第87-95页
        5.2.1 随机扰码基本原理第87-89页
        5.2.2 扰码对接收误码率影响第89-90页
        5.2.3 窃听信道中的LDPC编码设计第90-93页
        5.2.4 基于随机矩阵扰码的LDPC安全编码性能分析第93-95页
    5.3 基于LT码的扰码设计第95-107页
        5.3.1 鲁棒孤子分布第95-96页
        5.3.2 LT码参数选择第96-102页
        5.3.3 LT安全编码设计第102-103页
        5.3.4 LT译码设计第103-104页
        5.3.5 基于鲁棒孤子分布扰码的LDPC安全编码性能分析第104-106页
        5.3.6 扰码复杂度分析第106-107页
    5.4 本章小结第107-108页
第6章 总结与展望第108-112页
    6.1 总结第108-109页
    6.2 展望第109-112页
参考文献第112-126页
攻读学位期间发表论文与研究成果清单第126-128页
致谢第128-130页
作者简介第130页

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