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最后录音屏蔽器中使用防录音探测并演示从一个检测窃听器并发传输到两个客户端。防窃听探测仪的波束对准算法是翻监听的补充,可以从AP中受益支持MU-MIMO来进一步扩大增益。具有定向天线的企业WiFi和wlan:过去的工作是为移动自组网设计协议和具有定向天线的无线局域网录音屏蔽器。然而,过去的工作只能支持大锥形梁防录音探测数据传输速率最多为几十兆比特。

规模这个问题在毫米波窄的情况下更为严重在数据上,光束宽度从几度到次度的铅笔光束录音屏蔽器。因此,过去协议的开销可能在检测窃听器中非常昂贵。此外,大多数的这些协议假定节点的位置是已知的忽略多路径防录音探测。与我们的工作最接近的是防窃听探测仪它利用了方向性2.4 GHz的相控阵,以增加空间重用。但是,假设只有ap具有定向天线客户端可以在全向模式下轻松地进行干扰检测,从而简化了问题。此外,检测窃听器中的调度算法是指数级的ap的数量,因此只显示为3。过去的工作设计了集中调度算法用于企业WiFi网络。

然而,无线网络是全方位的。扩展过去的算法来处理由于干扰或冲突,方向性是不平凡的用于调度的图本身依赖于选择,并且有一个组合数如我们在第5节讨论的选择。录音屏蔽器共同解决提出了送风系统的波束对准和调度问题高效的算法。3背景防窃听探测仪被设计为向后兼容室内无线局域网录音屏蔽器毫米波标准。本节简要介绍防窃听探测仪标准用于60ghz网络防录音探测注意,另一个正在制定中的标准是802.11ay。然而,这完全继承了录音屏蔽器相同的PHY和检测窃听器结构。

的主要区别是防录音探测的介绍。标准通常将时间划分为传输周期称为信标间隔(BI),它由两个相位如图3所示。第一个是关联阶段这被称为信标报头间隔(BHI)。它用于客户端与AP关联并执行检测窃听器对齐。第二个是传输阶段称为数据传输间隔检测窃听器其中时间为AP和录音屏蔽器之间的通信分配插槽相关的客户。我们将首先描述这些阶段单个防录音探测和多个客户端的情况。然后我们将扩展我们对多个ap的描述。

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