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怎样检测窃听器

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录音干扰器。另一方面,检测窃听器采用正交无源法,专注于WiFi通信,无需传输刺激信号。录音屏蔽器也被证明是直接转换接收器架构,正在传输,频率高达5.7 GHz。射频和电磁泄漏也被用来发动旁路攻击。在[4,7]中,作者可以从智能卡和最终证明密码密钥完全破译窃听设备到低频电磁泄漏


与发射机和接收机一起改变录音屏蔽通道。通道的变化可以作为指示窃听者的存在。不幸的是,在我们的背景下,通信是遥远的,所以有一个窃听者不会改变无线通道之间的发射机和接收机。b .无线电检测下,无线网络也研究了射频泄漏。认知无线电需要检测其存在“主要”设备;这样的测试“次要”退出设备,避免干扰“主要”设备。该领域的大量工作已经完成,并提出了可实现信噪比的理论分析

包碰撞和MIMO反窃听发射机:我们目前的评估假设接收到的传输来自单天线发射机,没有碰撞。
MIMO碰撞它们的能量。为了解决问题
在这种情况下,反窃听团队必须使用更多MIMO天线
在空间域中分离信号。具体来说,防盗天线MIMO接收机可以平行解码n个信号。
因此,对于k天线发射器或k数据包碰撞时间窗越大,检测精度越高
以更高的计算费用为代价。
我们目前的实现可以处理时间窗口

iFi检测精度精度和变化FFT窗户长度。检测窃听者的存在。这是一个强有力的假设。我们相信,目前的系统仍然可以用于一些高度安全的设施,其中数字接收器的存在是先验和纯粹的

额外的接收器会触发警报。为了在未来的工作中解决这一限制,合法接收者可以潜在地利用事实发射和接收信号之间的转换。另一方面,窃听者是被动的,而不是发送报纸,以避免被发现。反窃听通过直流相关接收器和变送器泄漏OFDM bin,可以潜在地发现哪些接收器千万不要把他们当成窃听者。这然而,这一想法需要大量的研究
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