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在密集的网络中,检测窃听器数据速率降低了网络的总容量吞吐量减半反监听检测。为了解决上述问题,我们利用了以下事实相控阵波束图显示为零,方向在发射或接收功率被抑制的波束图,如图反监听所示。因此,我们可以实质上通过在方向上设置一个零点来减少干扰干预。然而,只要简单地将光束模式移动到对齐零位与干扰可能会使主瓣和主瓣不对齐导致更差的性能,如我们在反监听所示。

因此,我们必须创建一个新的检测窃听器波束模式,以引入一个零位在干涉方向,同时保持对齐主瓣反窃听所示。这个问题很普遍称为空转向。过去对毫米波系统的研究主要集中在波束对准和转向反监听。形成并控制波束的主瓣。创建然而,在确保主瓣是保存起来要难得多。为了更好地理解原因,考虑图防监听所示的相控阵图。的该阵列的波束图是通过复数的修改来生成的应用于相控阵每个天线单元的权值。这些复权值改变的幅度和相位每个天线接收到的信号。我们可以调整这些对来自某一特定天线的信号进行加权如图所示,构造性地叠加形成主瓣的方向在图2 反窃听所示。

相反,要创建空值,我们必须确保这些信号以破坏性的方式叠加以相互抵消。设置复杂的权重,以确保信号来自当信号来自时,干扰的方向相互抵消主瓣方向继续求和为在实践中具有挑战性有几个原因。首先,商业毫米波相控阵只允许我们改变相位的复杂重量,但不提供任何控制振幅反监听。当它足以旋转相位时要确保这些信号得到建设性的总结,是很困难的以确保信号相互抵消而不修改它们振幅。这一阶段的事实使情况更加复杂实际阵列中的控制大多是高度量化的检测窃听器位控制相移此外,实际相控阵存在硬件缺陷防监听对主瓣影响不大,但能限制功能吗使无效反监听。

例如,在一个有8个检测窃听器天线的阵列中,如果一个天线的相位是防监听接收到的信号沿主瓣衰减仅为反监听干扰信号沿空增加10分贝在防监听节中详细描述。此外,不像主瓣,它自然是宽的因此,可以容忍通信方向上的小误差,零点就会变得很窄,如图2所示。作为一个结果,干扰器方向上的任何小误差都会不对中零和阻止我们有效地消除干扰。为了解决这个问题,我们必须创建更宽的空值而不是零点如图反窃听所示。

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