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基于协作技术的物理层安全方案研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
符号说明第12-13页
1 绪论第13-18页
    1.1 课题研究背景与意义第13页
    1.2 物理层安全问题的国内外研究发展及现状第13-16页
        1.2.1 协作技术的研究发展及现状第14-15页
        1.2.2 能量采集的研究发展及现状第15-16页
    1.3 论文的主要内容及章节安排第16-18页
2 物理层安全简介第18-27页
    2.1 物理层安全概述第18-20页
        2.1.1 窃听信道模型第18-19页
        2.1.2 安全性能指标第19-20页
    2.2 物理层安全技术第20-26页
        2.2.1 信道编码技术第21页
        2.2.2 协作技术第21-23页
        2.2.3 多天线技术第23-24页
        2.2.4 信道估计技术第24-26页
        2.2.5 其他技术第26页
    2.3 本章小结第26-27页
3 目标节点协助的干扰和波束成形方案第27-44页
    3.1 概述第27-28页
    3.2 凸优化理论第28-34页
        3.2.1 基本概念与定义第28-29页
        3.2.2 凸优化问题第29-31页
        3.2.3 Lagrange对偶函数第31-33页
        3.2.4 KKT最优性条件第33-34页
    3.3 系统模型第34-35页
    3.4 无窃听者CSI的保密速率分析第35-41页
        3.4.1 DAJB方案第35-36页
        3.4.2 保密速率第36-37页
        3.4.3 优化方法第37-41页
    3.5 仿真结果分析第41-43页
        3.5.1 总功率P_(sum)对保密速率的影响第41-42页
        3.5.2 功率约束(?)对保密速率的影响第42页
        3.5.3 信噪比容限ζ对保密速率的影响第42-43页
    3.6 本章小结第43-44页
4 目标节点协助的干扰和能量采集方案第44-61页
    4.1 概述第44页
    4.2 系统模型第44-46页
    4.3 基于JTP协议的遍历保密容量分析第46-54页
        4.3.1 TSR协议第46-48页
        4.3.2 PSR协议第48-51页
        4.3.3 JTP协议第51-54页
    4.4 仿真结果与分析第54-59页
        4.4.1 能量采集时间比α对遍历保密容量的影响第54-55页
        4.4.2 功率分裂因子ρ对遍历保密容量的影响第55页
        4.4.3 不同的EH协议对遍历保密容量的影响第55-59页
    4.5 本章小结第59-61页
5 总结与展望第61-63页
    5.1 工作总结第61-62页
    5.2 展望第62-63页
参考文献第63-68页
附录1 公式证明第68-72页
    A1.1合法信道的容量E[C_d~(JTP)]第68-69页
    A1.2窃听信道的容量E[C_e~(JTP)]第69-72页
附录2 攻读硕士学位期间撰写的论文第72-73页
致谢第73页

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