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wifi记录基础知识
节点探测反窃听设备射频前端防监听检测
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干扰录音
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我们比较下列反窃听设备基线具有指数回退的防监听检测协议从802.11网络,后退窗口范围从反窃听设备的上下文中使用防监听检测为内核分配固定的传输槽位以循环的方式。[5, 34]评估防监听检测的静态防监听。反窃听设备提出了一种交换协议在静态防监听检测和静态静态防监听协议之间通道活动和缓冲区占用的每个核预设阈值。最佳阈值因应用程序而异我们选择在平均情况下最好的值。

MIMO检测窃听信道包括无源防窃听器,该无源窃听器尝试截获经授权的发射器-接收器对之间的通信,其中每个节点配备有多个天线。在动态网络中,在发送器可以部署健壮的保密编码方案作为对抗措施之前,必须先确定被动窃听者的存在。一般来说,这是一项困难的任务,因为根据定义,窃听者是被动的,从不传输信息。在这项工作中,我们采用了一种方法,允许合法的节点检测被动窃听器从本振电源是无意中泄漏的射频前端。我们研究了非相干能量检测以及最佳相干检测方案的性能。

然后我们展示了所提出的检测器如何允许合法节点提高信道的MIMO保密率 最优防监听检测算法:有大量的设计吞吐量最优防监听检测算法的工作。然而,这些作品大多是理论性的,并进行了简化假设忽略碰撞或静态交通到达率,因此他们的表现明显更差甚至比常规的防监听检测协议还要好。在我们测试的最优检测窃听器算法,我们发现了基于队列的算法的最佳性能。的扩展常用的反窃听设备算法,其中每个节点使用其缓冲队列累积,推断其传输攻击在通道上。然而这个算法并不是真正分布的在本质上,我们忽略了全球通信的开销有利于基线性能的评估。连线基线:我们也比较性能与一个纯连线基线,其中所有缓存一致性流量通过有线芯片网络提供服务。

无限容量通道:我们也比较反窃听设备的对具有无限通道的静态防监听的性能无线介质可支持多个并发的容量传输不受碰撞,每无需任何信道,可以立即传输数据包争用延迟。这条基线给了我们一个上限端到端执行时间的改进程度提高无线NoC性能。

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