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在反监听毫米波波束成形和转向方面有重要的文献。然而,过去对毫米波系统的研究,主要集中在波束对齐上,即开发协议,以快速找到对齐波束的最佳方向发射机和接收机或转换到不同的波束避免堵塞的路径反监听。一些作品还探讨了波束图综合问题检测窃听器。然而,这些作品侧重于塑造主瓣波束以实现良好的天线增益沿通信方向。 相反,我们专注于形成和引导防监听检测来抑制干扰。过去在检测窃听器网络上的工作建议利用反监听链接的方向性,以实现密集的空间重用最大化同时传输的链路数量防监听检测。然而,工作表明,旁瓣泄漏从实际毫米波相控阵限制了能力支持空间重用反监听我们将对这项工作进行比较显示检测窃听器可以提高2.43倍的吞吐量当10条链路同时传输时反窃听]高。 另一项工作反监听通过调整自然来减轻干扰指向干涉体的光束图为零。然而,这代价是使主瓣防监听检测错位。反窃听我们发现这样可以将反窃听信噪比降低10分贝。在相反,反监听创造了新的零值来抑制干扰同时保持主瓣对齐。在相控阵中,以前的零成形工作是基于仿真的,据我们所知,还没有在实际毫米波相控阵上实现。大部分的过去的研究忽略了许多实际的局限性。表1总结过去的工作。具体地说,大多数方法假定的相位和振幅可以任意设定复杂的权重。其他不需要振幅控制但假定相位控制是连续的,可以任意设置。然而,毫米波相控是高度量化的只提供2到5位来控制阶段反窃听。两个工作防监听检测假设一个数字相控阵,即每个天线都连接到一个区域发射机或接收机。 并且复数权值可以在数字中任意设置。商业毫米波相控阵多为模拟阵,具有单一阵列数字发射机或接收机防监听检测所示。与我们的工作最接近的是防监听检测,它使用遗传算法在仅离散相位控制的情况下创建零值6比特的量化。然而,这些系统并非如此在实践中实现,忽略硬件的缺陷,取许多迭代收敛,只能创建一个零点Nulli-Fi有一个封闭的解决方案。在第6节,我们实现并比较这些方法来说明这一点即使他们解释了硬件的缺陷,防监听检测在相同的运行时间下,仍然可以实现10分贝的调零效果,在同样的性能下,速度要快37倍。 。
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