全双工中继系统的物理层安全技术研究
摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-16页 |
1.1 研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 国内外研究现状 | 第11-14页 |
1.3 论文研究内容与章节安排 | 第14-16页 |
第二章 全双工中继系统与物理层安全 | 第16-28页 |
2.1 协作中继网络的物理层安全 | 第16-19页 |
2.1.1 传统四节点通信网络 | 第16-17页 |
2.1.2 多中继协作通信网络 | 第17-19页 |
2.2 全双工中继系统 | 第19-24页 |
2.3 物理层安全性能指标 | 第24-27页 |
2.4 本章小结 | 第27-28页 |
第三章 基于安全容量最大化的全双工中继选择策略 | 第28-45页 |
3.1 系统模型 | 第28-32页 |
3.1.1 AF协议 | 第30-31页 |
3.1.2 DF协议 | 第31-32页 |
3.2 安全容量最大化的最优中继选择策略 | 第32-34页 |
3.3 全双工中继系统的安全性能评估 | 第34-40页 |
3.3.1 AF协议下窃听概率 | 第35-36页 |
3.3.2 DF协议下窃听概率 | 第36-40页 |
3.4 性能分析 | 第40-43页 |
3.4.1 AF协议 | 第40-41页 |
3.4.2 DF协议 | 第41-43页 |
3.5 本章小结 | 第43-45页 |
第四章 基于功率分配的物理层安全技术 | 第45-57页 |
4.1 系统模型 | 第45-47页 |
4.2 安全容量优化算法 | 第47-53页 |
4.2.1 优化问题建模 | 第48-50页 |
4.2.2 优化问题求解 | 第50-53页 |
4.3 性能分析 | 第53-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 工作总结 | 第57-58页 |
5.2 未来展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
作者攻读学位期间发表的学术论文及专利目录 | 第66页 |