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频率与发射信号相同。直流OFDMBin因此,调制的数据位不会在发射机本地振荡器的信号中DC bin中间发送。防盗听发射机房间窃听器检查调制数据。然而,为了消除这一信号,很难估计发射机信号是否存在DC bin信道。首先,未知的前导位被发送到DC bin我们将被允许进行估计ht 1(fDC)和ht 2(fDC)。此外,在任何时候使用USRP软件无线电和这些子板窃听WiFi数据包1米外的窃听者。在这种情况下,泄漏信号的信噪比约为50db这比WiFi卡要高得多。然而,这是因为USRP射频电路采用简单的硬件架构,WiFi芯片经过大量优化,使用最先进的组件,最大限度地减少泄漏。 窃听射频的检测也说明了射频泄漏检测的可行性WiFi卡片和软件定义无线电,假设它不在媒体上传输。然而,事实并非如此,在实践中是正确的,因为窗口FFT(如1秒)必须包括传输的数据包。为了解决这个问题,我们引进了反窃听设备 根据顺序理解不同的设计是非常重要的,以确定哪个频率会泄漏。因此,设置反窃听设置以接收所需的频率。如前所述,反窃听将设置自己的中心频率f从泄漏频率略微移动到确保其本身的本振动不会从窃听者泄漏,即反窃听设置设置f捕获样本FFT。如果有窃听者在场,它应该看到频率对应的尖峰f。验证WiFi漏电检测的可行性卡,我们对20多张卡进行了实验。为避免来自WiFi我们在没有设备和接入点干扰的情况下运行WiFi实验大型干扰停车场。WiFi卡在监控模式中,以确保它们处于监控模式中 我们将从描述无线射频泄漏的接收器开始。我们将关注两种类型的接收器:WiFi软件定义的卡和无线电。2.1无线网络卡对手可以WiFi卡配置在监控模式下运行。在这种情况下,卡不会传输任何数据包,只会接受隐藏的窃听者。WiFi运行在2.4 GHz和5 GHz在频带中,泄漏不需要在相同的频率进行。确切的泄漏频率取决于硬件 反窃听接收器的结构 接收器的结构和本地频率振荡器。我们通常将振荡器描述为现成的几个系统结构的防盗频率WiFi接收器。结构和权衡的选择取决于电路优化超出了本文的范围。然而,重要的是检查这些设计以确定频率 。
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