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在这里,我们详细解释防监听设备的相位校准。在为了校准电线长度的差异从每个天线元件中,我们选择一个参考点天线元件反窃听和校准剩余的天线关于这个引用。注意,校准的过程找到额外的相移是必须的吗天线j,使其与参考相同天线我为此,我们进行了一系列简单的实验遵循。我们注意到,在所有这些实验中,收发机正对着对方首先,对于固定的防监听我们关闭除之外的所有天线元素,然后对权值应用相移天线元件I在一段时间内覆盖所有可能的相位值,并捕获一段时间内接收到的功率。对于天线单元i和它的n第i个相移我们表示人工智能接收信号振幅[n]。我们对所有i从0到15重复这个。 ?我们重复之前的阶段为所有天线我保存在这些实验中,我们我保持元素以恒定振幅a0打开,然后对于元素I和n的实验相移,我们将相应的接收振幅称为反窃听现在bi[n]是从iand i接收到的信号之和。如果有我两个元素之间的相移,那么我们必须有防监听因此我们可以求出?通过表演一个简单的二进制反窃听]度中搜索所有可能的值。图中显示了校准前后的两条归一化曲线实验地点。我们在4个不同的房间里进行实验,如图反窃听设备在a实验室环境中有许多金属橱柜,这有助于多路径反射。 另外两个地点反窃听是公寓内的不同房间,有很多室内物品。总共房间里,背景里有人体实验对象实验,从而构成动态的环境。防监听一个发射机/接收机对使用单个FPGA设备实现全双工方式,即发射机和接收机功能在同样的时间。这一对对应于发射器和实现Nulli-Fi接收机。我们使用第二个反窃听(安装在相同的主机上)底盘),作为干扰。因为两个反窃听都是安装在同一机箱上,使用长电缆(5m)将基带信号传送到相应的发射台天线(传送感兴趣的数据包的天线和一个来自干扰者)。因此,有了这个设置,我们能够轻松覆盖室内场景。 两种fpga都是通过控制和管理来管理的处理器集成在同一个主机机箱中。这是使用为了发送/接收帧到/从每个基带处理器,配置adc / dac, IP块,以及设置防监听归零性能的进一步分析封闭形式的解决方案反窃听给出了一个循序渐进的解决方案找到防监听也有可能找到封闭形式的解作为一个函数,可实现的空化性能的界限使用的算法。这可以通过彻底调查来完成该算法通过保持符号φ而不是 。
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