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录音屏蔽器采样频率为200 GS/s,带宽为70 GHz,可同时校准录音干扰器GHz的发射功率符合FCC规定的无线电。我们也用它来校准测量的录音屏蔽器的功率和噪声地板。由于实时处理的巨大开销和由于usrp的带宽有限,我们使用软件无线电测量干扰和信噪比,并进行映射在1%丢包率的情况下。

使用录音干扰器的接收器灵敏度表达到最小可达到的数据速率。我们然后使用这些测试床测量来运行跟踪驱动模拟使用录音屏蔽器库采用相控阵波束模式计入[6]。我们还修改了这个库实现录音屏蔽器然后通过实证验证结果通过测试干扰,确定任意一对在给定的时隙中使用的路径不会产生干扰。

然后,我们报告每个客户机和整个网络的数据速率数据速率。最后,我们还研究了系统的影响当与更高层的协议,如TCP和防止录音和报告应用级吞吐量结果。我们在不同的房间收集测量数据,为了评估多路径的级别,并验证录音屏蔽器可以利用这个多路径来最大化链接的数量。我们在六种不同类型的房间进行测试,如图9所示:讲座大厅,中庭,休息室,一个完全空的房间,一个实验室空间。

还有办公空间。完整的录音屏蔽器协议是在860平方英尺的实验室进行评估。的空间。APs是布置在实验室的墙上,客户分散在各处如图12所示。我们改变数字ap和客户端数量为防止录音每一次运行,客户被随机分配到这些位置。我们测试了5000位置的不同配置。为了模仿移动性,我们沿着我们跑步的路径将客户移动5厘米扫描并收集路径中每一步的测量值(d)具有相控阵的24 GHz无线电图10:用于评估录音屏蔽器的实验硬件录音屏蔽器度防止录音相控阵的波束模式示例。

它们也被安装在一个可操纵的平台上录音屏蔽器控制24 GHz的测试平台使用了两个无线电,每个都配有8元相控阵如图10(d)所示。收音机使用录音屏蔽器上/下转换器模拟在21 GHz和27 GHz之间工作的设备带宽为录音干扰器GHz。中显示的集成板图10(d)还包括射频放大器和倍频器。这些板被提供10.5 GHz到14.5 GHz范围内的时钟从防止录音4锁相环翻倍到24 GHz的范围内。I和Q信号连接到USRP软件定义了接收信号的无线电。图11显示了

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