摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号约定 | 第14-15页 |
第一章 绪论 | 第15-29页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 课题研究背景及意义 | 第15-17页 |
1.3 物理层安全技术 | 第17-19页 |
1.3.1 物理层安全的基本概念 | 第17-18页 |
1.3.2 物理层安全的技术特点 | 第18-19页 |
1.4 物理层安全的研究现状 | 第19-22页 |
1.4.1 物理层安全概述 | 第19-21页 |
1.4.2 多天线系统的物理层安全 | 第21页 |
1.4.3 有限字符输入系统的物理层安全 | 第21-22页 |
1.5 问题的提出与分析 | 第22-26页 |
1.5.1 无线数字通信系统的有限字符特性 | 第22-24页 |
1.5.2 有限字符输入系统的物理层安全问题 | 第24-26页 |
1.6 研究思路和组织结构 | 第26-29页 |
1.6.1 研究思路 | 第26-27页 |
1.6.2 组织结构 | 第27-29页 |
第二章 有限字符输入的多天线系统物理层安全基础研究 | 第29-47页 |
2.1 物理层安全的定义与评价指标 | 第29-33页 |
2.1.1 三种经典的窃听信道模型 | 第29-32页 |
2.1.2 物理层安全性能评价指标 | 第32-33页 |
2.2 MISOSE系统的人工噪声方法 | 第33-38页 |
2.2.1 MISOME系统的加性和乘性人工噪声方法 | 第34-36页 |
2.2.2 加性和乘性人工噪声方法的异同 | 第36-38页 |
2.3 有限字符输入下MISOME系统的波束形成 | 第38-41页 |
2.3.1 有限字符输入的MISOME系统模型 | 第38-39页 |
2.3.2 有限字符输入的MISOME系统保密互信息 | 第39-41页 |
2.4 有限字符输入下MIMOME系统的线性预编码 | 第41-44页 |
2.4.1 有限字符输入的MIMOME系统模型 | 第42页 |
2.4.2 有限字符输入的MIMOME系统保密互信息 | 第42-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-47页 |
第三章 基于信号调制设计的物理层安全传输方法 | 第47-61页 |
3.1 离散有噪无损信道 | 第47-51页 |
3.1.1 信号接收过程的Markov链表示 | 第47-48页 |
3.1.2 离散有噪无损信道的定义及其几何意义 | 第48-51页 |
3.2 人工噪声方法的安全性分析 | 第51-54页 |
3.2.1 有限字符输入下MISOME和MIMOME系统的窃密算法 | 第51-53页 |
3.2.2 有限字符输入的MISOME和MIMOME系统的安全条件 | 第53-54页 |
3.3 幅/相随机变化的安全传输方法 | 第54-57页 |
3.3.1 幅度随机变化的安全传输方法 | 第54-56页 |
3.3.2 相位随机变化的安全传输方法 | 第56-57页 |
3.4 类符号人工噪声方法 | 第57-60页 |
3.5 本章小结 | 第60-61页 |
第四章 内生隐藏的跳空物理层安全传输方法 | 第61-75页 |
4.1 跳空通信系统 | 第61-65页 |
4.1.1 跳信道通信 | 第62页 |
4.1.2 空间谱与跳空通信 | 第62-65页 |
4.2 内生隐藏的跳空安全传输系统 | 第65-70页 |
4.2.1 内生隐藏的跳空安全传输系统模型与方法 | 第65-68页 |
4.2.2 系统的接收性能 | 第68-70页 |
4.3 跳空物理层安全传输系统的安全性分析 | 第70-71页 |
4.3.1 跳空安全传输系统的保密互信息 | 第70页 |
4.3.2 正的保密互信息的充分条件分析 | 第70-71页 |
4.4 仿真结果 | 第71-74页 |
4.5 本章小结 | 第74-75页 |
第五章 基于空间调制的物理层安全传输方法 | 第75-89页 |
5.1 空间调制传输系统 | 第75-77页 |
5.2 空间调制物理层安全传输系统 | 第77-81页 |
5.2.1 空间调制安全传输系统模型与方法 | 第77-80页 |
5.2.2 系统的接收性能 | 第80-81页 |
5.3 空间调制物理层安全传输系统的安全性分析 | 第81-84页 |
5.3.1 空间调制安全传输系统的保密互信息 | 第81-83页 |
5.3.2 正的保密互信息的充分条件分析 | 第83-84页 |
5.4 空间调制传输系统的互信息估计 | 第84-86页 |
5.5 仿真结果 | 第86-87页 |
5.6 本章小结 | 第87-89页 |
第六章 有限字符输入的线性预编码方法 | 第89-107页 |
6.1 问题描述和三种现有的预编码方法 | 第89-93页 |
6.1.1 问题描述 | 第89-90页 |
6.1.2 三种现有的预编码方法 | 第90-93页 |
6.2 预编码算法设计 | 第93-96页 |
6.2.1 2 发2收信道的预编码方法分析 | 第93-94页 |
6.2.2 3 发3收信道的预编码方法分析 | 第94-95页 |
6.2.3 联合预编码算法 | 第95-96页 |
6.3 均匀旋转的ST-LCP矩阵及其物理意义 | 第96-98页 |
6.3.1 均匀旋转的ST-LCP矩阵 | 第96-97页 |
6.3.2 均匀旋转的ST-LCP矩阵的物理意义 | 第97-98页 |
6.4 基于信道奇异值矩阵的线性预编码算法 | 第98-100页 |
6.4.1 未知SNR条件下的线性预编码算法 | 第98-99页 |
6.4.2 已知SNR条件下的线性预编码算法 | 第99-100页 |
6.5 有限字符集对称性的应用 | 第100-101页 |
6.5.1 有限字符集的迭代表达形式 | 第100-101页 |
6.5.2 有限字符集对称性的应用 | 第101页 |
6.6 仿真结果 | 第101-105页 |
6.7 本章小结 | 第105-107页 |
第七章 结束语 | 第107-111页 |
7.1 论文主要创新点与研究成果 | 第107-108页 |
7.1.1 主要创新点 | 第107页 |
7.1.2 主要研究成果 | 第107-108页 |
7.2 后续工作展望 | 第108-111页 |
致谢 | 第111-113页 |
参考文献 | 第113-121页 |
作者简历 攻读博士学位期间完成的主要工作 | 第121-123页 |
英文缩略语表 | 第123-124页 |