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检测窃听器的性能:几个由反窃听在我们的不同零方向、主瓣方向的相控阵使用位移相器的零宽度和零数。作为反监听可以创建深反监听也可以创建为宽为同时保持一个中值零性能防监听它可以创建最多5个不同的空值显示了中值和最坏点归零的CDF性能在1000多个实验中。

反监听百分位数为反窃听左右最糟糕阶段调零。自商用反监听硬件今天,就像笔记本电脑和平板电脑一样,只有2个位相位控制在相控阵我们评估反监听的性能使用更少的位相分辨率。图12也绘制了与使用2位和3位相位控制的零反监听而调零性能会随着比特数的减少而下降防检测监听仍然可以仅使用2位就能达到24.1 dB的中值和21.1 dB的最差值反监听B的中值和24.3 dB使用3位相位分辨率的最差点性能。

最后,我们测量主叶的损失由于创建空值,并在图10中绘制经验CDF。是可以可见,中位数和第90个百分位数的值主要波瓣功率损耗仅为反监听展示了Nulli-Fi保留主瓣的能力在创建null。2. 空值性能vs空值宽度:这是一种自然现象在创建的空值的宽度和中间值之间进行权衡(或最糟糕阶段)的性能。为了检验这一点,我们进行了评估反窃听i创造非常窄的零点的能力所示,以及非常宽的零区域反监听所示我们创建从1开始的不同宽度的空值◦50◦,在图13(a)中绘制中值和最差点的表现。

而中值归零性能仍然大于25分贝甚至为反监听宽50◦时,最差点的表现会更快地恶化。这一点就当我们考虑到总辐射功率时,就很清楚了在光束图中必须是守恒的,这意味着零化一个区域会引起其他区域的放大掌权。因此,虽然可以保留中值点在目标空区为低为宽的空区越来越难以确保最坏的点在目标空区域也保持低。 值得注意的是,这种过宽的空值可能不是实践中需要,宽度为5的空值◦能是足以说明估计中的不准确干涉的方向。然而,可以广泛使用Null来先发制人地抑制较弱的干扰反窃听如前所述,在实际的网络中可能有多个干扰源(单独的信号或多路径),每一个都有不同的角度。因此,我们测试了反窃听创建l同时空区域的能力。我们通过随机分配空值,对每个进行200次实验地区。我们限制所有空区在最大10◦宽,在有多个零的情况下,任意两个零区域应该至少10◦分开(否则,我们观察到两个零

 

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