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剖面射频泄漏我们将从描述来自无线的射频泄漏开始接收器。我们将关注两种类型的接收器:WiFi卡以及软件定义的无线电。 2.1无线网络卡对手可以将WiFi卡配置为在监控模式下运行。在这种情况下,卡将不传输任何数据包并且只会接受那些隐藏存在的偷听者。而WiFi运行在2.4 GHz和5 GHz在频带内,泄漏不需要在相同的频率。的确切的泄漏频率取决于硬件 反窃听接收机的结构防窃听频率振荡器 接收机的结构和本地频率振荡器。我们将振荡器通常描述几个体系结构防窃听频率 用于现成的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 可以让我们检测到偷听者。我们检查了20多张无线网卡,包括台式电脑,振荡器,运行不同协议的手机和接入点包括802.11a, b, g, n, ac。这些卡使用WiFi芯片组三大制造商:英特尔、高通和博通。图2显示了四种不同的简化建筑设计用于这些芯片组。第一个设计是防窃听频率直接转换本地振荡器产生2.4 GHz还是5 GHz 反窃听接收机直接用来对接收的信号进行下转换的信号基带信号。图2(b)所示的第二个设计反窃听是通常用于运行在2.4 GHz的WiFi卡。防窃听频率本振产生一个4.8 GHz的信号,然后分割产生与接收信号混合的2.4 GHz。 在这种情况下,观测到的最强泄漏为4.8 GHz。第三和第四杠杆外差(多级)信号首先下转换为 中频,然后再到基带。反窃听接收机为2.4GHz,如图2(c)所示,主本振产生a信号介于3.2 GHz和4 GHz之间,即分为产生信号频率在1.6 GHz到2 GHz之间。这个信号被用来将接收到的信号下转换为一个中心频率680 MHz。然后,使用另一个680兆赫的本地振荡器 把它降为基带。在这种情况下,泄漏是在两个振荡器的频率上都观察到反窃听接收机, 我们的观察显示,680兆赫通常较弱。最后,对于5 GHz,信号也进行了两次下转换。 然而,如图2(d)所示,使用单个本振子。 为了形式化,我们可以表示频率 泄漏信号fl作为中心频率fc的函数 。
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