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 |