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物理层安全约束下的OFDM系统资源分配算法研究

表目录第6-7页
图目录第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 研究背景及意义第11-12页
    1.2 相关理论概述及研究现状第12-15页
        1.2.1 物理层安全理论概述第12-13页
        1.2.2 课题研究现状第13-15页
    1.3 问题的提出第15-16页
    1.4 本文主要内容第16-17页
    1.5 章节安排第17-19页
第二章 OFDM 系统资源分配准则及相关优化理论概述第19-27页
    2.1 OFDM 系统资源分配准则第19-22页
        2.1.1 RA 优化准则第19-21页
        2.1.2 MA 优化准则第21-22页
    2.2 有约束的非线性规划最优化条件[58]第22-24页
        2.2.1 等式约束的最优性条件第22-23页
        2.2.2 一般非线性规划最优性条件第23-24页
    2.3 凸优化理论中的对偶分解方法[59]第24-26页
        2.3.1 对偶优化第24-25页
        2.3.2 对偶分解第25-26页
    2.4 本章小结第26-27页
第三章 单用户 OFDM 系统物理层安全功率分配算法第27-38页
    3.1 引言第27页
    3.2 模型建立及问题分析第27-30页
    3.3 基于 KKT 条件的物理层安全功率分配算法第30-32页
    3.4 仿真结果及分析第32-37页
        3.4.1 功率分配结果分析第33-34页
        3.4.2 算法安全性能分析第34-36页
        3.4.3 载波数对保密容量的影响第36-37页
    3.5 本章小结第37-38页
第四章 多用户 OFDM 系统物理层安全资源分配方案第38-53页
    4.1 引言第38页
    4.2 模型建立第38-41页
    4.3 非凸优化问题的对偶差额第41-43页
    4.4 基于对偶分解的物理层安全资源分配方案第43-48页
        4.4.1 最大化系统保密容量第43-45页
        4.4.2 最小化系统发射功率第45-46页
        4.4.3 低复杂度的资源分配算法设计及流程第46-48页
    4.5 仿真结果及分析第48-52页
        4.5.1 仿真条件第48-49页
        4.5.2 最大化系统保密容量分析第49-50页
        4.5.3 最小化系统发射功率分析第50-51页
        4.5.4 各合法用户可达保密容量对比第51-52页
    4.6 本章小结第52-53页
第五章 非理想环境下的 OFDMA 物理层安全资源分配方案第53-64页
    5.1 引言第53页
    5.2 模型建立第53-56页
    5.3 基于人工噪声的物理层资源分配方案第56-60页
        5.3.1 优化问题的转化第56-58页
        5.3.2 最优化问题的对偶求解第58-59页
        5.3.3 对偶算法流程及复杂度分析第59-60页
    5.4 仿真结果及分析第60-63页
        5.4.1 仿真条件第60-61页
        5.4.2 方案安全性能分析第61页
        5.4.3 窃听方数量对系统安全性影响分析第61-62页
        5.4.4 中断概率对系统安全性影响分析第62-63页
    5.5 本章小结第63-64页
第六章 结束语第64-67页
    6.1 结论第64页
    6.2 本文主要成果第64-65页
    6.3 下一步工作展望第65-67页
参考文献第67-71页
作者简历 攻读硕士学位期间完成的主要工作第71-72页
致谢第72页

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