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非理想条件下的物理层安全技术研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
目录第7-9页
图录第9-10页
表录第10-11页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11页
    1.2 研究现状第11-15页
        1.2.1 理想条件下的物理层安全技术第12-13页
        1.2.2 非理想条件下的物理层安全技术研究第13-15页
    1.3 存在的主要问题第15页
    1.4 论文主要内容和章节安排第15-19页
        1.4.1 论文主要内容第15-17页
        1.4.2 论文章节安排第17-19页
第二章 物理层安全理论基础第19-27页
    2.1 引言第19-20页
    2.2 物理层安全保密容量的研究第20-22页
        2.2.1 单天线通信场景的物理层安全保密容量第20-21页
        2.2.2 多天线通信场景的物理层安全保密容量第21-22页
    2.3 基于人工噪声的物理层安全方案第22-25页
        2.3.1 窃听信道 CSI 未知时的功率分配及加权系数设计方法第23-24页
        2.3.2 主信道和窃听信道 CSI 均已知时的功率分配及加权系数设计方法第24-25页
    2.4 本章小结第25-27页
第三章 基于人工噪声的 MISO 相关信道物理层安全方案第27-37页
    3.1 引言第27页
    3.2 MISO 相关窃听信道系统模型第27-29页
    3.3 信道空间相关对人工噪声方法性能的影响分析第29-31页
    3.4 基于人工噪声的 MISO 相关信道物理层安全方案第31-32页
    3.5 仿真结果与分析第32-36页
    3.6 本章小结第36-37页
第四章 不准确 CSI条件下基于人工噪声的物理层安全方案第37-47页
    4.1 引言第37-38页
    4.2 系统模型第38-39页
    4.3 信道估计误差对人工噪声方法的影响分析第39-41页
    4.4 不准确 CSI 条件下功率分配及发送权值设计方案第41-42页
    4.5 仿真结果与分析第42-44页
    4.6 本章小结第44-47页
第五章 反馈受限条件下基于天线选择的物理层安全方案第47-61页
    5.1 引言第47页
    5.2 采用天线选择的窃听系统模型第47-48页
    5.3 基于天线选择的等功率发送方案第48-54页
        5.3.1 合法用户和窃听者的接收端 SNR 分布第49-51页
        5.3.2 瞬时可达安全速率的分布及安全中断概率第51页
        5.3.3 仿真结果与分析第51-54页
    5.4 基于天线选择的波束成型方案第54-57页
        5.4.1 合法用户和窃听者的接收端 SNR 分布第54-55页
        5.4.2 仿真结果与分析第55-57页
    5.5 反馈受限条件下的最优方案选择第57-60页
        5.5.1 影响保密信息传输效率的因素分析第57-58页
        5.5.2 仿真结果与分析第58-60页
    5.6 本章小结第60-61页
第六章 结束语第61-63页
致谢第63-65页
参考文献第65-69页
作者简历第69页

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