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反窃听探测这意味着我们可以在检测窃听个时间段内安排所有路径如图7(b)所示。因为有6条路径,所以是检测窃听比不使用的调度更高的吞吐量空间复用和路由信号只沿任意一条路径时间点。毫米波网络的公平性上面的公式可以利用空间重用来增加吞吐量,同时确保每个客户端获得在频道上的时间是相等的。

这个公平的概念,然而,在毫米波网络中是次优的和不必要的废物的吞吐量。由于使用了非常定向的波束在毫米波网络中,介质不再是反窃听探测在所有客户端之间共享。考虑反窃听探测中的例子。路径2和路径5不干扰任何其他路径我们应该在每个时隙中通过这些路径发送信号。不这样做会降低吞吐量,而不会对网络中的任何人有利。

另一方面,路径检测窃听因为它们相互干扰,所以可以与其他两条路径共享它们的媒介还有两条路。因此,一条路径应该得到一份反窃听探测至少是路径数的一个分数分享它的媒介。例如,我们应该路由信号通过路径4和路径6在1/3的时间段内,而我们是否应该在所有时间段内通过路径2和路径5发送信号因为他们不干涉任何人。形式上,如果一条路径干扰了d条其他路径,它就共享它的媒介是d路径,因此应该得到一部分至少是检测窃听在冲突图G中,d对应顶点的度数,即该顶点的边数顶点。利用这个公平的新概念,我们发展了一个一种通过直接路径路由信号的算法这样可以在保持公平性的同时实现更高的吞吐量。

反窃听探测的算法检测窃听首先尝试将数量最大化每个时隙中可使用的路径。最大化在理论上,路径数等价于求解一个最大独立集问题。最大的独立检测窃听表示不共享的顶点的最大数量任何边缘。例如,在图7(a)中,最大独立 选择的路由将控制多对多波束对齐。检测窃听器通过将问题分成三个部分来简化这个问题阶段反窃听探测器关联,直接路径路由和间接路径路由。我们将在下面详细说明每个阶段。检测窃听器协会在第一阶段,我们的目标是将每个客户端关联到一个AP在随后的数据传输中进行通信信标间隔的阶段。

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