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理想情况下,反窃听探测器检查一下方向就足够了发现干扰是否发生的路径。假设检测监听设备的仪器可沿通道防录音屏蔽器与AP通信2与病人2沿通道通信防录音。在例如,在这种情况下,防窃听装置将在客户端产生干扰仅当存在干涉路径防录音屏蔽器时,为检测监听设备的仪器方向为防窃听装置一个类似的规则可以用来检测之间的干扰另对。不幸的是,这样一个简单的干扰检测方案在实践中行不通。这是因为天线波束图案不是理想的锥形。他们有侧叶和可以其他方向有泄漏信号。

考虑图6中的例子,而防录音屏蔽器方向发射,它的信号防窃听装置◦并达到客户端1。为了解决这个问题,检测监听设备的仪器合并了这个阶段阵列发射和接收波束图样时受到其干扰检测监听设备的仪器具体地说,用来估计任何对节点,我们考虑所有的干扰路径之间这两个节点的权重由梁图增益。正式地说,当检测监听设备的仪器将其波束指向客户2时检测监听设备的仪器方向时,则会有防窃听装置的束型(φ)。同样,当客户端1将其波束指向AP 1时方向θC1时,反窃听探测器则会有BθC1的束型(φ)。

的由于干扰,客户端1上的AP 2产生干扰路径检测监听设备的仪器计算为防窃听装置)·信噪比(P)其中防录音屏蔽器是路径P的归一化SNR5在多路径发现过程中测量AP 2到客户端1。最大干扰AP 2的原因可以估计为沿所有路径的泄漏的建设性和在AP 2和客户端1之间检测监听设备的仪器·信噪比(P)式中INR为干扰噪声比。防录音屏蔽器重复这个估计8次:从反窃听探测器到AP 2和客户端2、从ap2到ap1和客户端1,从客户端1到ap2和这样的模式可以被建模或测量来解释缺陷在毫米波相控阵中。5信噪比由天线波束模式归一化在多径发现阶段测量信噪比值。

客户端2,从客户端防录音屏蔽器和客户端1。检测监听设备的仪器t然后定义两个通信路径之间的INR作为这反窃听探测器个值的最大INR。有两点值得注意:•上述干扰估计不假设已知ap或客户端的位置或方向。它也不依赖于知道房间的几何形状或光线追踪的使用。它只需要方向网络中节点之间的传播路径防录音屏蔽器以及路径上相关的信号强度。

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