目录 | 第4-7页 |
表目录 | 第7-8页 |
图目录 | 第8-10页 |
主要符号对照表 | 第10-11页 |
摘要 | 第11-12页 |
ABSTRACT | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第14页 |
1.2 物理层安全研究现状 | 第14-18页 |
1.2.1 物理层安全保密容量的研究 | 第15-17页 |
1.2.2 物理层安全传输技术的研究 | 第17-18页 |
1.3 研究存在的主要问题 | 第18-19页 |
1.4 论文的主要内容和章节安排 | 第19-22页 |
1.4.1 论文主要内容 | 第19-20页 |
1.4.2 论文章节安排 | 第20-22页 |
第二章 基于等效信道的物理层安全传输模型 | 第22-26页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 等效信道物理层安全模型 | 第22-23页 |
2.3 模型分析 | 第23-25页 |
2.3.1 模型基础 | 第23-25页 |
2.3.2 模型贡献 | 第25页 |
2.4 本章小结 | 第25-26页 |
第三章 基于 Chirp-UWB 系统多径随机延时的安全传输算法[55] | 第26-42页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 问题分析 | 第26-27页 |
3.3 随机采样多径延时特征的提取 | 第27-33页 |
3.3.1 Chirp-UWB 系统简介 | 第27-28页 |
3.3.2 随机采样及其傅里叶变换 | 第28-29页 |
3.3.3 随机采样系统实现 | 第29-30页 |
3.3.4 随机采样提取多径延时特征的相关结论 | 第30-33页 |
3.4 基于 Chirp-UWB 系统多径随机延时算法 | 第33-39页 |
3.4.1 多径随机延时算法设计 | 第34-37页 |
3.4.2 算法流程 | 第37页 |
3.4.3 算法分析 | 第37-39页 |
3.5 仿真结果分析 | 第39-41页 |
3.5.1 接收星座图分析 | 第39-40页 |
3.5.2 误码率分析 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 基于信道弱特征随机加扰的安全传输算法[62] | 第42-60页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 问题分析 | 第42-43页 |
4.3 基于信道弱特征随机加扰的安全传输算法 | 第43-46页 |
4.3.1 信道时域弱特征提取 | 第43-44页 |
4.3.2 加密矩阵设计 | 第44-46页 |
4.3.3 算法流程 | 第46页 |
4.4 保密容量分析 | 第46-47页 |
4.5 发射功率分配分析 | 第47-53页 |
4.5.1 发射功率不受限时算法安全性分析 | 第47-50页 |
4.5.2 发射功率受限时算法安全性分析 | 第50-53页 |
4.6 仿真结果分析 | 第53-59页 |
4.6.1 误码率分析 | 第53-55页 |
4.6.2 安全传输速率分析 | 第55-56页 |
4.6.3 功率分配与误码率及安全传输速率分析 | 第56-58页 |
4.6.4 算法性能比较 | 第58-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 基于 GMD 分解随机加扰的安全传输算法 | 第60-70页 |
5.1 引言 | 第60页 |
5.2 问题分析 | 第60-61页 |
5.3 基于 GMD 分解随机加扰的物理层安全传输算法 | 第61-64页 |
5.3.1 GMD 分解及信道特征的提取 | 第61-62页 |
5.3.2 加密矩阵构造 | 第62-64页 |
5.3.3 算法的保密容量分析 | 第64页 |
5.4 发射功率分配分析 | 第64页 |
5.5 仿真结果分析 | 第64-68页 |
5.5.1 Eve 接收符号翻转概率分析 | 第65-67页 |
5.5.2 系统速率安全传输分析 | 第67-68页 |
5.6 算法性能比较 | 第68-69页 |
5.6.1 算法复杂度比较 | 第68页 |
5.6.2 误码率比较分析 | 第68-69页 |
5.6.3 安全传输速率比较分析 | 第69页 |
5.7 本章小结 | 第69-70页 |
第六章 结束语 | 第70-73页 |
6.1 论文工作总结 | 第70-72页 |
6.2 前景与展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作 | 第78-79页 |
一 个人简历 | 第78页 |
二 攻读硕士学位期间发表和完成的学术论文 | 第78页 |
三 攻读硕士学位期间的科研情况 | 第78页 |
四 攻读硕士学位期间的获奖情况 | 第78-79页 |
致谢 | 第79页 |