摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
英语缩略语表 | 第16-18页 |
第一章 绪论 | 第18-36页 |
1.1 研究背景及意义 | 第18-20页 |
1.1.1 D2D通信技术 | 第18-19页 |
1.1.2 D2D蜂窝系统面临的安全威胁 | 第19-20页 |
1.1.3 课题来源 | 第20页 |
1.2 物理层安全的理论基础 | 第20-25页 |
1.2.1 物理层安全 | 第20-22页 |
1.2.2 物理层安全性能评价指标 | 第22-25页 |
1.2.2.1 基于速率衡量的评价指标 | 第22-24页 |
1.2.2.2 基于中断衡量的评价指标 | 第24-25页 |
1.3 D2D蜂窝系统物理层安全研究现状 | 第25-30页 |
1.4 问题的提出 | 第30-32页 |
1.5 研究内容 | 第32-34页 |
1.6 论文结构 | 第34-36页 |
第二章 基于安全中断概率的D2D用户接入控制策略 | 第36-50页 |
2.1 引言 | 第36-37页 |
2.2 系统模型和问题描述 | 第37-40页 |
2.2.1 系统模型 | 第37-39页 |
2.2.2 问题描述 | 第39-40页 |
2.3 D2D用户的功率优化算法 | 第40-43页 |
2.3.1 蜂窝用户的安全中断概率 | 第40-41页 |
2.3.2 D2D用户的安全中断概率 | 第41-42页 |
2.3.3 D2D用户的功率优化算法 | 第42-43页 |
2.4 D2D用户安全接入控制策略及其复杂度分析 | 第43-45页 |
2.4.1 D2D用户安全接入控制策略 | 第43-44页 |
2.4.2 复杂度分析 | 第44-45页 |
2.5 仿真分析 | 第45-48页 |
2.6 本章小结 | 第48-50页 |
第三章 基于人工噪声的全双工D2D蜂窝系统安全传输方案 | 第50-62页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 系统模型和问题描述 | 第51-53页 |
3.2.1 系统模型 | 第51-53页 |
3.2.2 问题描述 | 第53页 |
3.3 联合功率优化算法 | 第53-59页 |
3.3.1 SCA算法 | 第54页 |
3.3.2 蜂窝用户功率优化 | 第54-57页 |
3.3.3 D2D用户功率优化 | 第57-58页 |
3.3.4 联合功率优化算法 | 第58-59页 |
3.4 仿真分析 | 第59-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 基于链路协作机会D2D接入的蜂窝系统安全传输方案 | 第62-80页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 系统模型和问题描述 | 第63-65页 |
4.2.1 系统模型 | 第63-64页 |
4.2.2 问题描述 | 第64-65页 |
4.3 基于链路协作机会D2D接入的安全传输方案 | 第65-67页 |
4.3.1 基站配置多天线的场景即 N_b>1 | 第65-66页 |
4.3.2 基站配置单天线的场景即 N_b=1 | 第66-67页 |
4.4 性能分析及复杂度分析 | 第67-74页 |
4.4.1 蜂窝链路的安全中断概率 | 第67-70页 |
4.4.1.1 多天线场景即 N_b>1,N_e>1 | 第68-69页 |
4.4.1.2 多天线场景即 N_b=1 , N_e=1 | 第69-70页 |
4.4.2 D2D链路的连通中断概率 | 第70-71页 |
4.4.3 性能优化 | 第71-74页 |
4.5 仿真分析 | 第74-78页 |
4.6 本章小结 | 第78-80页 |
第五章 基于人工噪声辅助的D2D蜂窝下行链路安全传输方案 | 第80-96页 |
5.1 引言 | 第80-81页 |
5.2 系统模型 | 第81-83页 |
5.2.1 网络模型 | 第81-82页 |
5.2.2 用户连接 | 第82-83页 |
5.3 性能分析 | 第83-90页 |
5.3.1 蜂窝链路的安全中断概率 | 第83-88页 |
5.3.1.1 场景 1 | 第83-86页 |
5.3.1.2 场景 2 | 第86-88页 |
5.3.2 D2D链路的连通中断概率 | 第88-90页 |
5.4 仿真分析 | 第90-95页 |
5.5 本章小结 | 第95-96页 |
第六章 结束语 | 第96-100页 |
6.1 研究成果与创新点 | 第96-98页 |
6.2 后续工作展望 | 第98-100页 |
致谢 | 第100-102页 |
参考文献 | 第102-114页 |
附录 相关定理证明 | 第114-120页 |
作者简历 攻读博士学位期间完成的主要工作 | 第120-122页 |