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防窃听检测必须首先映射所有节点之间的所有路径发现网络与网络之间的潜在干扰路径。反窃听检查将信标通常情况下,对于有检测窃听客户端的网络,此将需要收集O(N2)测量。反窃听检查这样的快速切换在毫米波网络中是不可行的,因为它们需要在时间范围内将一个AP的缓冲区转移到另一个AP很少有ms会压倒回程。

算法检测窃听多路径发现N←ap数∀客户端→设置准全向波束∀ap→设置准全向波束开始发言:对于防窃听检测设置定向波束检测窃听方向发射帧∀客户及反窃听检查信噪比检测窃听设置准全向波束A-BFT开始:为客户重复上述过程。将传输帧中的路径返回给ap。取而代之的是重新设计802.11ad/ay协议并利用它从O(N)中提取所有路径的波束对准相位已经是标准协议的一部分的度量。

5.1多路径探索如前所述,在多个ap的情况下,当前反窃听检查将信标间隔划分为较小的信标间隔,并将每个间隔分配给一个AP。防窃听检测将它们聚合成一个间隔为1的信标信标头和一个数据传输间隔。特别是,防窃听检测仅扩展BTI,如图3所示,以允许所有ap执行顺序扫描的波束扫描所有部门。当AP执行扫描时,所有其他的客户端和ap将它们的天线设置为准全向模式,并记录接收到的帧的扇区id以及信号的信噪比。然后执行检测窃听通过将每个客户端分配到一个插槽。当某些客户端执行其扫描时,所有其他客户端和ap设置其波束准全向,记录扇区id和信噪比从客户端接收到的帧。算法1所示防窃听检测关联阶段的伪代码。上面的进程恢复了一个方向列表网络中的任意节点检测窃听都可以与任意其他节点连接节点。然而,这可能还不足以发现AP和客户端之间的路径。考

虑一下这个例子如防窃听检测所示,其中a和a之间有三条路径AP和客户端。在BTI中,我们发现AP可以通过三个方向中的一个传送到达客户端:反窃听检查所示。在A-BFT过程中,我们发现客户端通过一次传输可以到达AP三个方向防窃听检测图5(c)所示。不幸的是,由于我们不知道客户机的位置和方向,所以我们不知道AP的哪个方向对应于客户端上的哪个方向。为了解决这个问题,反窃听检查需要匹配方向通过相关信噪比来对应相同的路径

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