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无线检测窃听器接收器振荡器操作 无线接收器必须使用一个本地振荡器来产生在操作的中心频率处的正弦信号,例如:2防窃听.4 GHz或5 GHz WiFi。这个正弦信号是混合的将接收到的无线信号下转换为基带进行数字采样和处理,如图1所示。即使无线无线电只是接收而不是发射,这个正弦信号也会通过天线泄漏回来在无线媒体上。 然而,泄漏是非常微弱的。事实上,它明显低于噪音地板,因此无法被检测到今天的无线接收器。一种解决方法是捕获在一个长时间窗口(例如1秒)发出信号,然后计算a数百万点FFT对所有采集的样本排序平均渗漏量,使其高于噪音地板然而,如此大的时间窗必然也包括在无线媒体上传输的数据包作为来自其他合法接收者的泄露。因此,窃听者的泄露会被其他传输信号所掩盖,这些信号可能有三到五个数量级大。 为了解决上述挑战,我们引入了Ghostbuster,这是一种可以提取无线信号泄漏的设备 反窃听者被埋在噪音下,传送信号不需要对当前的发射机进行任何修改和接收器。"防窃听行业利用MIMO,多天线系统,将泄漏与传输分离天线/空间域的信号。具体来说,捉鬼敢死队可以通过发射机估计无线信道用它来消除传输信号。一旦 信号源被取消,从反窃听者泄漏是显示。当然,强力分离弱泄漏会需要非常有效的MIMO消除传输信号。而目前的MIMO算法可以分离信号由两种或两种以上能量相当的源传输的为了解码数据位,它们是不够的取消发送的信号进行提取的泄漏。要了解原因,请回想一下捉鬼敢死队 在一个非常大的时间窗内进行FFT包括几个传输的数据包。因此,在这段时间里窗口,发检测窃听器射的信号将显示不连续性。这些不连续表现为在频域中难以消除的伪频和伪频标准MIMO技术,最终留下残留继续掩盖窃听者泄露的信息。完全抵消发射信号,捉防窃听检测用两阶段恢复和消除算法它在两个域执行抵消:空间域注意用于捕获信号的接收器必须自己配置本振的中心频率稍有偏移,以保证这一点 它自身的局部正弦信号并不能掩盖窃听者的泄露。 和频域。在第一阶段,捉鬼敢死队使用 一种新的恢复算法,可以提取连续频谱中的频率按顺序排列正确估计由不连续性引起的伪影并在频域中将它们消去。在第二阶段,检测窃听器计并计算出更高分辨率的无线信道跨越不同的MIMO天线可以让我们有效地消除传输信号和伪影在接收了一个非常大的FFT之后空间域。这使得捉鬼敢死队能够提取窃听者发出的泄露信号。除了取消传送信号,防窃听必须将窃听者的泄密与其他合法接收者的泄露。为了做到这一点,Ghostbuster利用了硬件的频率维度不完美在不同的接收器上引起小的频率偏移。捉鬼敢死队利用这些硬件缺陷 将不同接收器的泄漏物分开。。
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