为了改善,我们然后塑造白噪声信号来增强功率在已知的重要频率的声音。请注意,这些扭曲是在超声波波段设计的(以保持听不清),因此它们是图15:后门实验设置:(a)两个超声扬声器安装在电路板上用于数据沟通。(b)用于干扰应用的2W att扬声器阵列系统。(c)基于FPGA的设置探测麦克风的各个组件。通过超声波扬声器播放。第5节将报告单词易读性的结果,作为分离的功能干扰器和间谍麦克风之间。5. 评价《BackDoor》基于3个主要指标进行评估:(1)人类可听性,(2)吞吐量,数据包错误率(PER)和比特误误率数据通信的误码率(BER); (3)干扰。我们在这里总结主要结果,然后是细节。
表1报告了人类对后门不同频率、调制和信噪比水平的可听性的感知。除了振幅调制(AM)外,所有的人类志愿者都报告了完全沉默。•图17和18报告了吞吐量的变化不断增加的距离,不同的手机方向,以及撞击声音干扰。结果表明,吞吐量为41米外的KBPS比现在高2到4倍移动超声通信系统。图19比较了BackDoor和的干扰半径可听白噪声干扰器。
为了达到同样的效果干扰效果(例如,< 15%的单词可被人类阅读),我们发现声音干扰器需要97 dBSPL的响度,这与手提钻的响度相似,可引起严重的噪音对人类的伤害[19]。另一方面,“后门”则完全保持沉默。反之,当白噪声声音水平是使可容忍的,文字的易读性是76%。下面我们从细节开始详细阐述这些结果在我们的实施平台上。
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