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在本文中,反监听设备可以在接收方。这是因为接收器很容易感知干涉的方向和改变它们的光束模式抑制它。也就是说,有机会去表演从发射机侧调零,发射机在其波束模式中产生一个空来抑制自己的信号其他接收方向。然而,这将需要一个有效的协议,允许发送器发现它所产生干扰的其他接收器的方向。从发送端和接收端执行归零方将进一步提高网络的性能。

但是,我们把它留到以后的工作中。反监听成功消除干扰,它可能不会感知它何时消失。因此,如果出现新的干扰,反监听可能不知道是否要创建更多的空值转换零的方向。这是可以解决的通过定期检查每个空区域的存在当它不接收数据包时的干扰。反监听的框架设计用于相移器使用模拟波束形成,这是常见的商业,实际相控阵。而数字波束形成引入了一个成本和电力消耗方面的巨大开销,中间类的混合波束形成允许更多空化方面的灵活性。

探索混合的零化波束形成的工作留待将来进行。确认我们要感谢我们的牧羊人陈博和查看他们的反馈。我们还要反监听的评论。我们反监听连接实验室,以及斯隆基金会为这项研究提供部分反监听设备,采用相控阵的毫米波软件定义的无线电平台。在22日的反窃听检测议事录上移动计算国际年会和网络,天线阵列失效时的零位转向。应用计算智能与软计算反窃听线性天线阵列的零转向改进的禁忌搜索算法。电磁研究进展,零相位转向位置扰动数组:一种遗传算法的方法。上相控阵系统与技术贝尔德和拉斯韦勒。自适应旁瓣调零使用数字控制移相器窄带相控阵仿真反窃听检测格式反窃听忘录系列,全面调查反窃听检测无线系统。

新地面连接系统-地形图和项快速相位模式为大相控阵天线通过低复杂度混合收发器实现毫米波束训练加速。反窃听检测无线通信反窃听字节的内存用于超过2个空值。比较这个到今天的毫米波相控阵,可以存储反窃听检测频道因此,预先计算和存储光束模式是不可行的。这正是它如此重要的原因有一个有效的算法,可以快速收敛和在实时操作中计算所需的波束模式。这可以进一步优化波束模式在运行时,这在代码本早期是不可能的的方法。因此,收敛速度是很重要的度量在评估不同的零算法。

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