智能电网中基于网络编码和极化码的安全模型的研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第8-18页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.1.1 课题研究背景 | 第8页 |
1.1.2 课题研究的目的和意义 | 第8-9页 |
1.2 国内外发展及研究现状 | 第9-15页 |
1.2.1 智能电网的研究现状 | 第9-10页 |
1.2.2 网络编码的研究现状 | 第10-13页 |
1.2.3 极化码的研究现状 | 第13-15页 |
1.3 智能电网基本网络架构 | 第15页 |
1.4 主要研究工作与本文结构 | 第15-18页 |
第2章 网络编码在核心网中的应用 | 第18-32页 |
2.1 SG 网络核心网结构 | 第18-20页 |
2.2 网络编码基本原理 | 第20-25页 |
2.2.1 最大流—最小割定理 | 第22-23页 |
2.2.2 网络实例 | 第23-25页 |
2.3 网络编码在 SG 网络中的安全性能 | 第25-29页 |
2.4 仿真与分析 | 第29-31页 |
2.5 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 接入网无线信道等效模型 | 第32-41页 |
3.1 SG 网络的接入网网络模型 | 第32-34页 |
3.2 无线信道对系统性能的影响 | 第34-39页 |
3.2.1 无线信道对信号的影响 | 第34-37页 |
3.2.2 系统误码率与信噪比的关系 | 第37-39页 |
3.3 信道模型统一与简化 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 极化码在接入网中的应用 | 第41-60页 |
4.1 无线通信的安全隐患 | 第41-42页 |
4.2 极化码原理 | 第42-47页 |
4.2.1 信道分裂与极化 | 第42-45页 |
4.2.2 信道极化的仿真验证 | 第45-47页 |
4.3 接入网系统安全模型 | 第47-49页 |
4.4 极化码编码策略 | 第49-51页 |
4.5 编码策略性能分析 | 第51-54页 |
4.5.1 可靠性条件证明 | 第51-52页 |
4.5.2 安全性条件证明 | 第52-54页 |
4.6 仿真验证 | 第54-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第65-67页 |
致谢 | 第67页 |