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最强的反窃听器干扰者。我们重复这个过程,直到所有干扰被抑制。我们注意,由于我们的协议只查找at的干扰高水平侧叶的图案,会比全扫描,同时仍能有效提高实现反监听的设置。反监听使用现货无线信号发射器平台实现,配备了一个反监听线性相控阵所示。

为了测量光束模式,我们安装了相控阵可操纵平台上的阵列无线电通过反监听如图8(a)所示。我们的测试平台还包括一个反窃听配备了我们使用的定向3度喇叭天线发射信号以测量产生的波束模式。所有的硬件设备都连接到一台机器上通过反监听软件定义运行反窃听收音机。所有实验的中心频率均60.48GHz。

我们在4个不同的房间8个不同的地点进行实验,在每个地点,我们测试125个不同的通信和干扰方向的组合。反窃听平台提供灵活的相位控制对于每个天线单元的权重,我们可以实验使用不同的比特数。我们评估反监听使用最多4位的相位分辨率,即16个不同的每个天线单元的相移值。我们还展示反监听在阶段上进行更粗粒度控制的性能,特别是2位和3位的相位分辨率。我们也调整如附录A.2所示。反监听设置。我们还实现了反监听之上,评估我们的零转向协议。我们传输反窃听控制帧,我们用反监听序列来转换光束模式。我们的装置可以每54.5次切换光束模式纳秒,在此期间,我们能够测量相应的反监听值。这边,扫过去10个波束图耗时小于0.55µs。

进一步的细节此设置可在反窃听中找到。我们从描述用于量化的评估指标开始Nulli-Fi的性能。图9说明了一些指标在一个由反监听创建的波束图示例上反窃听因为我们创建了宽的反监听所以我们定义了反监听宽度是指在波束图中被归零的方向区域。•最差的空化性能:最小值目标空区中的空值,测量为差值在主瓣的峰值和最大点之间空区如反窃听中值空化性能:中值空化量将目标归零区域测量为两者之间的差值主瓣的峰值和中点在零区。•信噪比增益:信噪比增益在干扰器归零之前和之后

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