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北京市开尔峰云刑侦器材技术开发中心

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防监听检测服务
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防入坑!选择反窃听检测机构注意以下几点:


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检测窃听矩阵通过反窃听实验
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检测窃听矩阵通过实验获得。0、1、2接收机分类精度均在95%以上对于4个接受者仍然保持在89%以上。我们对WiFi卡重复上述实验。笔记本电脑被放置在距离捉鬼敢死队和FFT 1米远的地方1.25 s的窗口与2 MIMO接收机使用。我们不同牌的数目介于0,1和2之间。图14表示WiFi卡的混淆矩阵。对于1张牌,精度检测率在92%左右,2张卡下降到89%。这因为正如我们所看到的,从WiFi泄漏卡要小得多。这个结果有可能得到改进通过增加更多的MIMO链和增加FFT窗口。然而,这将需要处理更大的计算负载 变化录音屏蔽器链长时的ROC曲线。另一方面,在没有窃听者的情况下,错误就出现了信道估计将导致不完美的零化发射机的信号和正交的残差空间。对于较大的MIMO,正交空间中的额外维数也会放大这个残差和因此假阳性会增加。幸运的是,我们在图11中的结果显示假阳性是可以容忍的,减少假阳性的好处使用更大的产生的负片要多得多有很重要的意义。这可以通过检查受试者工作特征(ROC)曲线显示当我们扫描检测阈值时,真实阳性率(1-假阴性率)与假阳性率的变化。 录音干扰器可以在使用的同时准确地检测到窃听者的存在。为此,我们用MacBook Pro做了实验 笔记本电脑和USRP在1米和5米的距离录音干扰设备。 接下来,我们希望研究FFT窗口有多小 我们在30个地点收集了这两种情况的测量数据。我们开始从长度为10μs的小FFT窗口开始,逐渐增大到我们将窃听者分类为存在,如果每 FFT bin大于6db。利用这个阈值,我们计算了录音干扰器测窃听者的命中率与1 m处的FFT窗口大小相比, 检测监听器评价结果为了深入了解反监听的性能,我们首先提供了一些微基准测试结果然后对整体表现进行评估。我们从没有其他发射器的情况开始与窃听者的距离,以米为单位图8:dB的信噪比与Ghostbuster到a的距离检测窃听器,FFT窗口大小为10毫秒。接收器,评估捉反窃听设备探测的能力检测窃听者的泄漏。然后我们反监听来看看什么时候有一个单发射机连续发送OFDM包。最后,我们评估了检测监听器输以及多个接收器。为了评估反监听设备性能,我们使用以下指标: 。
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