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 |