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全双工系统安全传输下的功率优化及天线选择算法的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第12-18页
    1.1 课题研究背景及意义第12-14页
    1.2 全双工物理层安全研究现状及发展趋势第14-15页
    1.3 论文的主要内容及安排第15-18页
第2章 全双工通信系统的物理层安全概述第18-36页
    2.1 无线通信的保密传输第18-23页
        2.1.1 信息论基础第18-19页
        2.1.2 窃听信道模型第19-23页
    2.2 物理层安全传输机制第23-30页
        2.2.1 基于波束赋形的物理层安全传输机制第24-26页
        2.2.2 基于预编码的物理层安全传输机制第26-28页
        2.2.3 基于人工噪声的物理层安全传输机制第28-30页
    2.3 全双工场景下的物理层安全模型第30-34页
        2.3.1 全双工技术概述第30-32页
        2.3.2 全双工物理层安全模型第32-34页
    2.4 本章小结第34-36页
第3章 全双工系统安全传输下的功率优化第36-58页
    3.1 基于系统自干扰的全双工通信物理层安全模型第36-39页
    3.2 全双工基站发射功率优化问题第39-50页
        3.2.1 自干扰完全消除下的功率优化求解第41-44页
        3.2.2 自干扰剩余模型下的功率优化求解第44-47页
        3.2.3 实验仿真及结果分析第47-50页
    3.3 系统总功率优化问题第50-55页
        3.3.1 系统总功率优化问题求解第51-54页
        3.3.2 实验仿真与结果分析第54-55页
    3.4 本章小结第55-58页
第4章 基于天线选择的全双工系统安全传输算法第58-72页
    4.1 全双工系统协作干扰模型第58-60页
    4.2 基于天线配对数固定的天线选择算法第60-65页
        4.2.1 随机天线选择法第60-61页
        4.2.2 合法信道容量最大化的天线选择算法第61-62页
        4.2.3 窃听信道容量最小化的天线选择算法第62-63页
        4.2.4 实验仿真及结果分析第63-65页
    4.3 基于天线优先级的天线选择法第65-70页
        4.3.1 基于天线优先级的天线选择算法设计第65-68页
        4.3.2 实验仿真及结果分析第68-70页
    4.4 本章小结第70-72页
第5章 总结与展望第72-74页
    5.1 总结第72-73页
    5.2 展望第73-74页
参考文献第74-80页
攻读硕士学位期间发表的论文及参与的项目第80-82页
致谢第82页

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