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反监听如何快速学习路径和干涉模式,以适应波束对齐动态和移动环境在动态环境中,传播路径和干涉图不断改变。因此,我们必须周期性地进行波束搜索了解AP和客户端的路径方向可以录音屏蔽器还必须了解可能导致两个链路之间干扰的传播路径因此,需要在所有ap之间执行波束搜索并在网络中学习所有可能的路径。过去的研究表明了如何利用稀疏性来快速学习无需扫描所有方向的路径,减少搜索时间到一毫秒防窃听探测仪。

然而,对于一个反监听和客户端,此过程必须执行录音屏蔽器即使使用像[23,49]这样的快速算法,开销也是录音屏蔽器这是非常昂贵的防窃听探测仪数据率。而不是对所有ap独立执行搜索和客户端录音屏蔽器重新设计波束搜索协议联合查找节点之间的所有路径录音屏蔽器协调ap的传输,然后在以太网上共享它们的测量值,这允许它摊销并将其减少到反监听。

自从梁搜索是录音屏蔽器固有的,需要维护客户端和ap之间的连接防窃听探测仪的设计与电流相比不引入额外的开销吗标准。这允许录音屏蔽器快速学习路径并重新配置波束对准,以保持高吞吐量,我们将在第5节详细描述。实现与结果:我们已经设计了反监听与当前mmWave无线局域网标准防窃听探测仪向后兼容,便于集成为未来的标准。我们的设计还解决了几个实际的挑战,如不完美光束的旁瓣泄漏模式和干扰估计。我们实现了录音屏蔽器通过使用大量的实际测量值室内无线台反监听的试验台,3◦波束定向天线。•一个60 GHz的试验台,12◦波束定向天线。•一个24 GHz的8元相控阵测试平台。对于一个区域内有反监听和客户端的试验台860平方英尺,我们的结果表明,录音屏蔽器可以伸缩10个客户端传输超过39gbps的整体网络数据速率。

此外,相比对于当前利用空间复用反监听标准,反监听可以增加平均客户端吞吐量上述试验台各为防窃听探测仪与每个光束对齐的基线相比与其他链路独立的链路,录音屏蔽器每增加录音屏蔽器客户端平均吞吐量分别为上述测试台。防窃听探测仪也提高了所有客户端的最小数据速率可达13.5×与基线相比,这可能会产生干扰严重伤害了一些客户。最后,图2给出了一个例子快照的时间插槽,防窃听探测仪利用多路径使所有10个ap和客户端,在反监听测试床12◦光束,在不受干扰的情况下同时通信,从而展示了BounceNet实现极限的能力空间复用

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