专用术语注释表 | 第9-11页 |
第一章 绪论 | 第11-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状 | 第12-14页 |
1.3 本文的研究内容 | 第14页 |
1.4 本文的结构安排 | 第14-16页 |
第二章 无线物理层认证基础 | 第16-33页 |
2.1 无线网络 | 第16-25页 |
2.1.1 无线网络概述 | 第16页 |
2.1.2 无线网络特点 | 第16-17页 |
2.1.3 无线网络分类 | 第17-19页 |
2.1.4 无线网络的信道特性 | 第19-23页 |
2.1.5 无线网络的信道模型 | 第23-24页 |
2.1.6 无线网络的安全问题 | 第24-25页 |
2.2 OFDM技术 | 第25-28页 |
2.2.1 OFDM的基本原理 | 第25-26页 |
2.2.2 OFDM信号传输模型 | 第26-27页 |
2.2.3 OFDM的优缺点 | 第27-28页 |
2.3 3GPP认证 | 第28-30页 |
2.3.1 3GPP认证的原理 | 第28-30页 |
2.3.2 3GPP认证的安全缺陷 | 第30页 |
2.4 物理层认证 | 第30-31页 |
2.5 物理层认证与 3GPP认证的关系 | 第31页 |
2.6 本章小结 | 第31-33页 |
第三章 基于相位调制的物理层激励-响应认证算法研究 | 第33-51页 |
3.1 引言 | 第33页 |
3.2 PHY-PCRAS算法介绍 | 第33-38页 |
3.2.1 PHY-PCRAS通信模型 | 第33-34页 |
3.2.2 PHY-PCRAS基本原理 | 第34-35页 |
3.2.3 PHY-PCRAS实现过程 | 第35-38页 |
3.3 安全性分析 | 第38-39页 |
3.4 采用高阶调制的PHY-PCRAS算法 | 第39-44页 |
3.4.1 高阶调制的信号模型 | 第39-41页 |
3.4.2 认证性能仿真与分析 | 第41-44页 |
3.5 OFDM系统中子信道频域相关性研究 | 第44-48页 |
3.5.1 信道模型 | 第44页 |
3.5.2 OFDM系统的等效频域表示 | 第44-46页 |
3.5.3 子信道频域相关系数 | 第46-47页 |
3.5.4 仿真结果分析 | 第47-48页 |
3.6 PHY-PCRAS应用于OFDM系统的性能分析 | 第48-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第四章 基于幅度调制的物理层激励-响应认证算法研究 | 第51-63页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 PHY-CRAM算法介绍 | 第51-54页 |
4.2.1 PHY-CRAM基本原理 | 第51-53页 |
4.2.2 PHY-CRAM实现步骤 | 第53-54页 |
4.3 PHY-CRAM的认证性能分析 | 第54-57页 |
4.3.1 PHY-CRAM的系统模型 | 第54-55页 |
4.3.2 认证性能参数的理论推导 | 第55-57页 |
4.4 安全性分析 | 第57-58页 |
4.5 仿真结果与分析 | 第58-62页 |
4.6 本章小结 | 第62-63页 |
第五章 存在中继节点的物理层激励-响应认证算法研究 | 第63-75页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 系统模型 | 第63-64页 |
5.2.1 应用模型 | 第63-64页 |
5.2.2 通信模型 | 第64页 |
5.2.3 攻击端模型 | 第64页 |
5.3 PHY-CRAMR算法 | 第64-68页 |
5.3.1 算法描述及实现过程 | 第64-65页 |
5.3.2 认证方案 | 第65-66页 |
5.3.3 安全性分析 | 第66-68页 |
5.4 PHY-AUR算法 | 第68-71页 |
5.4.1 算法描述及实现过程 | 第68-69页 |
5.4.2 认证方案 | 第69页 |
5.4.3 安全性分析 | 第69-71页 |
5.5 PHY-CRAMR和PHY-AUR性能仿真与分析 | 第71-73页 |
5.5.1 信噪比不同 | 第71-72页 |
5.5.2 密钥长度不同 | 第72-73页 |
5.6 本章小结 | 第73-75页 |
第六章 总结与展望 | 第75-77页 |
6.1 论文总结 | 第75-76页 |
6.2 工作展望 | 第76-77页 |
参考文献 | 第77-80页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第80-81页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第81-82页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |