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另一方面防窃听监听探测器的数据速率波动较大,并不断回落到无空间复用的情况下。这是因为反监听设备只有在此之后才会合并监听器检测对测量数据传输阶段的相互干扰。因此,监听器检测需要几个信标间隔(≈100ms)利用空间复用。到那个时候,客户移动了,干涉图样也改变了。 甚至如果客户端移动,可能会影响许多链接。从图16可以看出,随着客户端移动的增多,干扰图变化的速度也会加快,因此802.11ad无法工作适当地利用空间重用。防窃听监听探测器公平:回想6.2节中提到的毫米波网络的公平性这取决于每个客户端对其他客户端的干扰程度。如果一个客户端干扰了其他链接,它至少应该得到信道时间的1/(d + 1)的分数。为每个在5000次实验中, 我们计算了通道的比例客户端干扰网络中其他链接的时间作为反监听设备算法的结果。图17块这部分是针对所有客户和他们在冲突中的程度图(相当于他们的干扰链接的数量)。的从图中可以看出,算法保证了所有的点都在分数= 1/(d+1)。因此,每一个link至少在防窃听监听探测器中得到了它公平的信道时间份额防窃听监听探测器中的应用层吞吐量:以便了解反监听设备的收益是否可以转换对于更高层次的网络吞吐量,我们评估了使用防窃听监听探测器和802.11ad实现的应用层吞吐量ns3中监听器检测流量。 图18为吞吐量与客户端数量之间的关系。反监听设备的伸缩属性保持了大致相同的增益超过802.11ad标准。对于10个链接防窃听监听探测器可以实现UDP吞吐量为监听器检测与12?波束宽度和2.23 Gbps的3?波束宽度。正如预期,应用层吞吐量低于MAC数据速率。处理步骤由于头文件的开销。对于TCP,吞吐量为更低反监听设备的12?波束宽度和740 Mbps3?波束宽度。这是意料之中的,因为TCP的开销更大,而且在无线网络中不能很好地执行。g .结果总结反监听设备需要多个信标间隔来检测网络中的干扰并安排并发传输。 而这将在完全静态的场景中工作当路径不改变时,它在移动设备中是低效的还是动态环境。我们的结果表明,在这种情况下,监听器检测一直重置到一个没有空间的配置重用。另一方面,防窃听监听探测器能够维护一个每个防窃听监听探测器的路径和干扰的最新视图间隔允许它获得显著的收益对于较窄的梁(例如3?)的空间潜力重用是非常高的。 。
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