摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 物理层安全技术发展背景 | 第11-14页 |
1.3 研究方法 | 第14-15页 |
1.4 论文结构安排 | 第15-16页 |
第二章 物理层安全的理论基础 | 第16-26页 |
2.1 信息论基础 | 第16-17页 |
2.2 单天线通信场景下的物理层安全通信 | 第17-21页 |
2.2.1 物理层安全通信安全容量分析 | 第18-20页 |
2.2.2 物理层安全通信有效安全吞吐量分析 | 第20-21页 |
2.3 多天线通信场景下的物理层安全通信 | 第21-24页 |
2.3.1 MIMO系统理论基础 | 第21-23页 |
2.3.2 功率分配 | 第23-24页 |
2.3.3 多天线通信系统的安全容量 | 第24页 |
2.4 本章小结 | 第24-26页 |
第三章 基于SISOSE窃听信道的安全性能分析 | 第26-37页 |
3.1 SISOSE窃听信道模型 | 第26-28页 |
3.2 SISOSE窃听信道模型下有效安全吞吐量的优化 | 第28-30页 |
3.3 数值结果与性能分析 | 第30-35页 |
3.4 本章小结 | 第35-37页 |
第四章 改进的模拟退火算法 | 第37-48页 |
4.1 模拟退火算法原理 | 第37-39页 |
4.2 改进的模拟退火算法 | 第39-41页 |
4.3 改进模拟退火算法性能测试 | 第41-46页 |
4.3.1 性能测试函数简介 | 第41-44页 |
4.3.2 数值结果与性能分析 | 第44-46页 |
4.4 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 基于大规模MIMOME窃听信道的安全性能与资源分配 | 第48-61页 |
5.1 大规模MIMOME窃听信道模型 | 第48-51页 |
5.2 基于改进模拟退火算法的MIMOME窃听信道资源分配方法 | 第51-55页 |
5.3 数值结果与性能分析 | 第55-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-61页 |
总结与展望 | 第61-63页 |
一、本文主要内容 | 第61-62页 |
二、未来工作展望 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第68-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
附件 | 第70页 |