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多天线协同通信网络中物理层安全问题研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
符号对照表第12-13页
缩略语对照表第13-19页
第一章 绪论第19-25页
    1.1 研究背景及意义第19-21页
    1.2 论文研究内容及主要贡献第21-22页
    1.3 论文组织结构第22-25页
第二章 协同通信网络及多天线物理层安全概述第25-39页
    2.1 协同通信概述第25-32页
        2.1.1 协同通信的优点第25-26页
        2.1.2 协同通信的存在问题第26-27页
        2.1.3 协同通信的架构模式第27-29页
        2.1.4 协同通信的应用场景第29-30页
        2.1.5 协同通信网络中的物理层安全问题第30-32页
    2.2 多天线物理层安全概述第32-38页
        2.2.1 多天线窃听信道问题第32-34页
        2.2.2 多用户多天线信道物理层安全问题第34-36页
        2.2.3 多天线系统中跨层安全问题第36-37页
        2.2.4 大规模MIMO物理层安全问题第37-38页
    2.3 本章小结第38-39页
第三章 多天线多对双向中继信道中安全传输方案第39-61页
    3.1 系统模型第39-43页
        3.1.1 传输模型第39-41页
        3.1.2 安全模型第41-43页
    3.2 基于信号对齐的安全传输方案第43-49页
        3.2.1 方向旋转对齐安全传输方案第43-46页
        3.2.2 非可信中继攻击下的安全信道容量分析第46-47页
        3.2.3 可信中继额外窃听者攻击下的安全信道容量分析第47-48页
        3.2.4 非可信中继额外窃听者攻击下的安全信道容量分析第48-49页
    3.3 基于物理层加密的安全传输方案第49-52页
        3.3.1 物理层加密方案第49页
        3.3.2 物理层加密方案安全性分析第49-51页
        3.3.3 物理层加密方案安全信道容量分析第51-52页
        3.3.4 物理层加密方案与信号对齐方案关系第52页
    3.4 仿真与结果分析第52-57页
        3.4.1 多天线双向中继信道中不同方案传输性能评估第53页
        3.4.2 安全传输方案的安全性能评估第53-55页
        3.4.3 天线数对安全信道容量影响评估第55页
        3.4.4 不同攻击模式下安全信道容量的评估第55-57页
    3.5 本章小结第57-58页
    附录:定理3.1证明第58-61页
第四章 多天线多跳中继信道中安全传输方案第61-91页
    4.1 系统模型第61-64页
        4.1.1 基本定义及假设第61-62页
        4.1.2 传输模型第62-63页
        4.1.3 安全模型第63-64页
    4.2 多跳双向中继信道中安全信息交换方案:基本方案第64-72页
        4.2.1 两跳中继信道中的安全信息交换方案第65-68页
        4.2.2 三跳中继信道中的安全信息交换方案第68-69页
        4.2.3 n跳中继信道中的安全信息交换方案:基本方案第69-72页
    4.3 基本方案的安全信道容量分析第72-76页
        4.3.1 三种基本信道的安全信道容量第72-74页
        4.3.2 多跳系统的安全信道容量第74页
        4.3.3 安全信息交换基本方案的安全信道容量第74-76页
    4.4 基本方案的安全性分析第76-80页
        4.4.1 针对诚信却好奇中继的安全性分析第76-77页
        4.4.2 针对额外攻击者的安全性分析第77页
        4.4.3 非随机信息泄露隐患第77-78页
        4.4.4 整数和信息泄露隐患第78-80页
    4.5 基于安全性分析的改进方案第80-84页
        4.5.1 针对非随机信息泄露隐患的改进方案第80-82页
        4.5.2 针对整数和信息泄露隐患的改进方案第82-84页
    4.6 仿真与对比第84-88页
        4.6.1 仿真结果第85-86页
        4.6.2 提出方案与现有方案对比第86-88页
    4.7 本章小结第88-91页
第五章 多天线多向中继信道中群信息交换方案第91-107页
    5.1 系统模型第91-95页
        5.1.1 传输模型第91-92页
        5.1.2 安全模型第92-95页
    5.2 基于方向旋转对齐的群信息交换方案第95-100页
        5.2.1 上行链路阶段第95-97页
        5.2.2 中继接收及前传第97-98页
        5.2.3 下行链路阶段第98-99页
        5.2.4 连续译码算法第99-100页
    5.3 针对提出方案的安全信道容量分析第100-102页
        5.3.1 非可信中继攻击下的安全信道容量第100-101页
        5.3.2 可信中继额外攻击者攻击下的安全信道容量第101-102页
        5.3.3 非可信中继额外攻击者攻击下的安全信道容量第102页
    5.4 仿真与结果分析第102-105页
        5.4.1 信息交换方案的安全性能评估第102-103页
        5.4.2 非可信中继攻击下安全信道容量评估第103页
        5.4.3 可信中继额外窃听者攻击下安全信道容量评估第103-104页
        5.4.4 非可信中继额外窃听者攻击下安全信道容量评估第104-105页
    5.5 本章小结第105-107页
第六章 物理层安全传输方案在无线网络的应用:理论到实践第107-121页
    6.1 多天线移动自组织网络中安全信息交换协议第107-111页
        6.1.1 应用致因分析第107-108页
        6.1.2 模型描述第108-109页
        6.1.3 多天线移动自组织网络中安全信息交换协议第109-111页
    6.2 无线传感器网络中安全信息传输协议第111-116页
        6.2.1 应用致因分析第111-112页
        6.2.2 模型描述第112-113页
        6.2.3 无线传感器网络中安全数据传输协议第113-116页
    6.3 车载自组织网络中安全群信息交换协议第116-119页
        6.3.1 应用致因分析第116-117页
        6.3.2 模型描述第117-118页
        6.3.3 多天线车载自组织网络中安全信息交换协议第118-119页
    6.4 本章小结第119-121页
第七章 结论与展望第121-125页
    7.1 结论第121-122页
    7.2 展望第122-125页
参考文献第125-133页
致谢第133-135页
作者简介第135-137页

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