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我们作出以下防止录音设备提出了第一个反录音多对多波束对准协议,可以有效地对准网络的波束反窃听和客户端可以最大限度地增加链路数量并发操作。我们展示了通过环境反射的不同路径路由物理信号的机会提高网络的空间复用性。我们利用这个机会可以设计出最大化的新算法网络吞吐量同时保持较低的下限对每个客户公平。我们通过微基准测试、跟踪驱动模拟和实验使用3个试验台。

我们的结果表明无线局域网的第一个设计,可以提供超过反窃听检测到10个客户端。反窃听相关工作毫米波录音屏蔽器是最近才出现的致力于提高毫米波网络中波束对准的速度和鲁棒性,以实现移动性反窃听检测,避免堵塞防止录音设备然而,所有这些工作都集中在单一的交流上链接录音屏蔽器是第一个演示多对多的梁对齐。它与这些系统是互补的能从更快的波束搜索中获益吗节点之间反窃听也建立在录音屏蔽器过去使用的工作之上60 GHz无线链路在数据中心反窃听检测和杠杆反射的天花板。

以提高吞吐量和避免阻塞反窃听数据中心是静态的和已知的具有可预测干扰模型的拓扑,以及这个在反窃听检测局域网中,客户端可以移动。我们的工作也与最近的毫米波工作有关,即部署多个反窃听处理阻塞防止录音设备利用多个ap,并允许客户端在它们之间切换当VR应用程序发生阻塞时。然而,它需要蛮力训练来绘制环境中的所有反射器,并依赖于VR头盔中的传感器来跟踪用户的方向。[62]通过使用多个ap共同向客户端发送相同的信号。然而,该方法仅适用于下行流量,且需要阶段性并进行频率同步,保证信号汇总前后一致地。

实现这种级别的同步是困难的,并给设计增加了很大的复杂性。防止录音设备选择一种更简单的设计,可以扩展吞吐量对于网络的下行和上行流量都没有需要相位、频率或包级同步。它实时学习反射路径。最近一些基于模拟的工作为反窃听检测无线区域网录音屏蔽器和反窃听网状网络[38]试图利用空间复用。但是,这些解决方案假设节点是先验已知的,可以用来计算链路之间的干扰而忽略多路径。防止录音设备另一方面,设计和经验测试一个系统能在多路径存在的情况下工作而不预先假设客户的位置吗

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