录音屏蔽器形成了几个波束指向组成,为了能摆脱困境并将其安排在不一样的时间段;换句话说,链接的传送是路由器的沿不同类型的路径在每一个时间段内确保每一个客户端得到高数据率,与此同时依然最大化的数据能同时实际操作的链接。录音屏蔽器一同处理两端对齐和调度问题。我们还实体模型在双层矛盾图上,与超级节点归属于同一链接的路径,用路径的频率稳定度权重计算。这确保了传送更高一些数据速率的路径我们将在第6节详细说明反监听怎么样学习路径和干预方式,以适应波束两端对齐动态性和挪动自然环境在动态环境中,散播路径和干预图持续更改。
这就意味着有中联接随意2个节点的少许路径互联网。录音屏蔽器运用这类稀疏性重新制定关键是mac层的信号级路由器难题网络信号顺着不同类型的“气体路径”传输以防止影响和更大化网络的方法货运量。在毫米波通信中单由物理信号是可能的因为在如此高的工作频率下欠缺透射效用它能确保数据信号反射阻碍物且不反射向很多方位分散化。因而,防录音能选根据指向,将数据信号沿独立路径路由器狭窄的光线向着那条路。
根据挑选立即路径和反射路径的组合为了能路由器网络信号,反监听检验可以调节波束网络里全部和客户端。虽然这容许它更大化可并发操作的链接数在不会受到影响的情形下,它驱使一些反监听检验远程服务器顺着反射路径开展通讯,这种反射路径一般做到相对较低的总体目标数据率。因而,我们应该周期性地开展波束检索掌握AP和客户端的路径方位能够录音屏蔽器还必须了解可能造成2个链接中间影响的传播路径因而,必须在全部中间实行波束检索并在网络中成长全部可能的路径。从前的研究发现了如何运用稀疏性来速学不用扫描仪全部方向的路径,降低搜索时间到一毫秒防窃听探测器。
但是,对于一个反监听和客户端,此操作过程务必实行录音屏蔽器即便应用类似这样的快速算法,花销都是录音屏蔽器这是非常昂贵的防窃听探测器数据率。而非对所有单独实行检索和客户端录音屏蔽器重新定位波束检索协议书协同搜索连接点中间的所有路径录音屏蔽器融洽ap的传送,之后在以太网接口上分享它们测量值,这容许它摊销费并将其减少到反监听。
自打梁搜索是录音屏蔽器固有的,必须维护保养客户端和ap中间的连接防窃听探测器的设计与电流量对比不加入附加的开销吗规范。
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