摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-15页 |
1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
1.2 研究现状 | 第10-13页 |
1.2.1 3GPP组织M2M标准进展 | 第10-11页 |
1.2.2 网络拥塞解决方案发展现状 | 第11-12页 |
1.2.3 移动蜂窝网络接入认证方案发展现状 | 第12页 |
1.2.4 基于群组的MTC设备接入认证机制的发展现状 | 第12-13页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第13页 |
1.4 本文研究目的 | 第13页 |
1.5 本文创新点 | 第13-14页 |
1.6 文章结构安排 | 第14-15页 |
2 LTE网络概述 | 第15-27页 |
2.1 LTE简介 | 第15页 |
2.2 LTE系统的网络结构及其特点 | 第15-19页 |
2.2.1 LTE系统的网络结构 | 第15-17页 |
2.2.2 LTE系统网络结构的特点 | 第17-19页 |
2.3 LTE系统的安全体系 | 第19-23页 |
2.3.1 LTE系统的安全层次 | 第19-20页 |
2.3.2 LTE系统的安全架构 | 第20-21页 |
2.3.3 LTE系统的密钥结构 | 第21-23页 |
2.4 LTE系统的接入认证机制 | 第23-27页 |
3 MTC通信 | 第27-36页 |
3.1 MTC通信概述 | 第27-28页 |
3.1.1 MTC通信的由来 | 第27-28页 |
3.1.2 MTC通信特点 | 第28页 |
3.2 LTE网络中的MTC通信 | 第28-33页 |
3.2.1 包含MTC通信的LTE通信系统 | 第28-29页 |
3.2.2 LTE网络中MTC通信的通信模式 | 第29-31页 |
3.2.3 LTE系统中MTC通信的网络结构 | 第31-32页 |
3.2.4 LTE系统中MTC通信的安全架构 | 第32-33页 |
3.3 LTE网络中MTC通信所面临的挑战 | 第33-36页 |
3.3.1 网络拥塞问题 | 第33-34页 |
3.3.2 接入安全问题 | 第34页 |
3.3.3 无线资源分配问题 | 第34-35页 |
3.3.4 MTC设备的终端耗能问题 | 第35-36页 |
4 LTE网络中基于群组的MTC设备接入认证机制的设计 | 第36-50页 |
4.1 认证机制设计的总体思路 | 第36页 |
4.2 认证机制的具体实现过程 | 第36-45页 |
4.2.1 初始化 | 第36-37页 |
4.2.2 MTC群组的划分 | 第37-38页 |
4.2.3 MTC群组组密钥的分发 | 第38-39页 |
4.2.4 组认证及密钥协商 | 第39-45页 |
4.3 认证机制在不同场景中的应用 | 第45-50页 |
4.3.1 全认证场景中的应用 | 第45页 |
4.3.2 再次接入场景中的应用 | 第45-47页 |
4.3.3 漫游切换场景中的应用 | 第47-50页 |
5 LTE网络中基于群组的MTC设备接入认证机制的性能分析 | 第50-68页 |
5.1 认证机制安全性分析 | 第50-54页 |
5.1.1 安全性分析方法 | 第50页 |
5.1.2 安全性分析工具 | 第50-52页 |
5.1.3 安全性分析验证结果 | 第52-54页 |
5.2 认证机制认证效率分析 | 第54-68页 |
5.2.1 信令开销分析 | 第54-59页 |
5.2.2 计算开销分析 | 第59-63页 |
5.2.3 传输时延分析 | 第63-68页 |
结论 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-74页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第74页 |