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基于载波频率偏移和接收信号强度的联合认证技术研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 研究背景及意义第10-13页
        1.1.1 无线网络安全现状第11页
        1.1.2 无线网络安全技术第11-13页
    1.2 国内外研究现状第13-16页
        1.2.1 无线物理层安全第13-15页
        1.2.2 物理层认证技术第15-16页
    1.3 本文主要工作和章节安排第16-18页
        1.3.1 主要研究工作第16页
        1.3.2 章节安排第16-18页
第二章 基于假设检验的物理层认证技术第18-28页
    2.1 无线物理层基本概念第18-20页
        2.1.1 无线信道特征第18-20页
        2.1.2 物理层安全模型第20页
    2.2 物理层认证技术过程第20-24页
        2.2.1 信道特征提取第20-21页
        2.2.2 统计假设检验第21-23页
        2.2.3 Neyman-Pearson方法第23-24页
    2.3 认证应用场景分析第24-26页
        2.3.1 接收机工作特性第24-25页
        2.3.2 应用场景分析第25-26页
    2.4 本章小结第26-28页
第三章 基于载波频率偏移和接收信号强度的联合认证方案第28-40页
    3.1 基于接收信号强度的物理层认证第28-29页
        3.1.1 接收信号强度单参量认证第28页
        3.1.2 单参量认证的局限性第28-29页
    3.2 载波频率偏移估计第29-30页
        3.2.1 载波频率偏移估计模型第29页
        3.2.2 基于假设检验的载波频率偏移认证第29-30页
    3.3 物理层联合认证方案第30-38页
        3.3.1 基于Neyman-Pearson方法的联合认证第30-34页
        3.3.2 联合认证的阈值确定第34-35页
        3.3.3 仿真结果与分析第35-38页
    3.4 本章小结第38-40页
第四章 基于USRP平台的认证性能评估第40-52页
    4.1 实验平台选取第40-43页
        4.1.1 软件无线电技术第40-41页
        4.1.2 GNU Radio与USRP平台第41-42页
        4.1.3 平台优势分析第42-43页
    4.2 USRP平台实验设计第43-48页
        4.2.1 实验环境配置第43-46页
        4.2.2 实验测试过程第46-48页
    4.3 实验结果与分析第48-51页
        4.3.1 方案性能验证第48-49页
        4.3.2 性能对比分析第49-51页
    4.4 本章小结第51-52页
第五章 总结与展望第52-54页
    5.1 论文工作总结第52-53页
    5.2 未来工作展望第53-54页
参考文献第54-58页
致谢第58页

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