摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-19页 |
1.1 研究背景和意义 | 第9-12页 |
1.1.1 物理层安全研究背景 | 第9-10页 |
1.1.2 异构网络研究背景 | 第10-11页 |
1.1.3 研究意义 | 第11-12页 |
1.2 无线通信系统物理层安全研究现状 | 第12-16页 |
1.2.1 异构多天线系统物理层安全研究现状 | 第13-15页 |
1.2.2 无线协作中继系统物理层安全研究现状 | 第15-16页 |
1.3 论文主要研究内容及结构 | 第16-19页 |
1.3.1 论文主要研究内容 | 第16-17页 |
1.3.2 论文结构安排 | 第17-19页 |
第二章 无线通信系统物理层安全技术 | 第19-33页 |
2.1 物理层安全技术 | 第19-23页 |
2.1.1 窃听信道模型 | 第19-22页 |
2.1.2 保密速率区域定理 | 第22-23页 |
2.2 无线协作中继系统物理层安全技术 | 第23-29页 |
2.2.1 中继转发策略 | 第23-26页 |
2.2.2 基于天线冗余的随机加权技术 | 第26-29页 |
2.3 无线通信系统物理层安全性能评价指标 | 第29-32页 |
2.4 本章小结 | 第32-33页 |
第三章 异构大规模天线场景的物理层安全研究 | 第33-47页 |
3.1 异构大规模天线系统的物理层安全 | 第33-38页 |
3.1.1 异构网络的物理层安全 | 第34-36页 |
3.1.2 大规模天线的物理层安全 | 第36-38页 |
3.2 异构大规模天线系统模型 | 第38-40页 |
3.2.1 基于最大接收功率的用户接入 | 第39页 |
3.2.2 小尺度衰落干扰信道 | 第39-40页 |
3.3 下行传输安全性能分析 | 第40-44页 |
3.3.1 用户接入概率 | 第41页 |
3.3.2 可达遍历速率 | 第41-43页 |
3.3.3 保密中断概率 | 第43-44页 |
3.4 仿真结果与分析 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 异构中继场景的物理层安全研究 | 第47-63页 |
4.1 基于D2D协作的异构单中继场景 | 第47-54页 |
4.1.1 D2D协作中继系统模型 | 第47-49页 |
4.1.2 基于两次协作干扰的安全传输策略 | 第49-50页 |
4.1.3 基于两次协作干扰策略的保密容量分析 | 第50-51页 |
4.1.4 仿真结果与分析 | 第51-54页 |
4.2 异构多中继场景 | 第54-61页 |
4.2.1 多中继系统模型 | 第54-55页 |
4.2.2 基于协作波束成形和人工噪声的安全传输策略 | 第55-57页 |
4.2.3 基于人工噪声和功率分配最大化保密容量 | 第57-60页 |
4.2.4 仿真结果与分析 | 第60-61页 |
4.3 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 总结与展望 | 第63-65页 |
5.1 论文工作总结 | 第63-64页 |
5.2 后续工作展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
附录 缩略语表 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第73页 |