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海南认可通信设备代理商

来源: 发布时间:2021-01-20

    由附图标记804指示的加法器获得乘法器组803的乘法结果之和。乘法器806把加法器804的输出乘以通过利用延迟设备805使上述输出延迟有效ofdm的fft样本的数量nfft而获得的加法器804的输出,以便使自相关的峰值**大化。这样,峰值判定单元807判定自相关的峰值位置。图9中,图解说明了利用图8中图解所示的简单时间同步处理器601进行的符号定时的检测的例子。不过在图9中,附图标记tgi指示与保护间隔的fft样本的数量对应的时间,附图标记tfft指示与有效ofdm的fft样本数对应的时间。参考图7中图解所示的ofdm信号的例证构成,当连续计算ofdm符号中的保护间隔的自相关时,预期在给简单时间同步处理器601的输入是保护间隔的头部之时,振幅开始增大,在保护间隔的结尾(即ofdm符号的开始)处进行所述输入之时,自相关计算结果达到峰值。于是,简单时间同步处理器601可检测出一些峰值点(t1,t2)。当简单时间同步处理器601可以如图9中图解所示,以预期周期(tgi+tfft)检测出峰值点(t1,t2)时,简单时间同步处理器601判定ofdm信号被成功检测到。注意,通过结合如后所述的简单频率同步处理,重复执行这样的简单时间同步处理,可以提高ofdm符号检测精度。图10中。无线通讯设备主要包括无线AP,无线网桥,无线网卡,无线避雷器,天线等设备。海南认可通信设备代理商

    用于确定空音调的处理过程的流程图。图29是图解说明按照第四实施例的无线通信系统的例证构成的示图。图30是图解说明用于进行全双工通信的例证通信序列的示图。图31是图解说明其中不能基于前导信号进行全双工通信的例证通信序列的示图。图32是图解说明按照第四实施例的由fd-ap进行的处理过程的流程图。图33是例示第四实施例中的空音调的位置与控制信息之间的关系的示图。图34是图解说明按照第四实施例的子载波的时间变化的例子的示图。图35是图解说明按照第四实施例的由通信设备200进行全双工操作的处理过程的流程图。图36是图解说明其中利用通过利用空音调而获取的控制信息,可发送ul分组的例证通信序列的示图。图37是图解说明ofdm信号生成器211的例证构成的示图。图38是图解说明图37中图解所示的ofdm信号生成器211中的信号生成的例子的示图。具体实施方式下面参考附图,详细说明在本说明书中公开的技术的实施例。在目前的无线lan终端中,为如上所述的分组发送判定和发送参数调整所必需的信息包含在设置于分组的头部处的前导信号中。检测到该信号的所有无线lan终端可获取前导信号中的信息。然而,例如,即使某个无线lan终端收到从另外的无线lan终端发送的信号。四川特色通信设备服务保证电子元器件常指电器、无线电、仪表等工业的某些零件,是电容、晶体管、游丝、发条等电子器件的总称。

    空音调检测器224中的简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602通过如上所述,利用保护间隔的自相关,检测ofdm符号的定时。当成功检测到ofdm符号时(步骤s1703中“是”),空音调检测器224检查接收功率是否等于或大于阈值(步骤s1704)。在接收功率等于或大于阈值(步骤s1704中“是”)的情况下,空音调检测器224中的接收功率计算单元605计算在为获取控制信息所需的子载波(即,空音调候选位置的范围中的子载波)的位置处的接收功率(步骤s1705),另外,空音调检测器224中的空音调判定单元606判定每个子载波是否是空音调(步骤s1706)。随后,关于空音调的判定结果被输出给控制单元202。此外,过程返回步骤s1701。在空音调检测器224中的简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602不能检测ofdm信号(步骤s1703中“否”)的情况下,和在尽管可以检测到ofdm信号,但是接收功率小于阈值(步骤s1704中“否”)的情况下,重复执行信号检测处理。图18中,以流程图的形式,图解说明了在图17中图解所示的流程图中的步骤s1706,由空音调检测器224中的空音调判定单元606执行的判定空音调的处理过程。但是,在图18中,附图标记n指示作为候选空音调的子载波的数量。

    在简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602检测ofdm符号的定时之时,通过在利用保护间隔去除器603除去附加在ofdm符号之前的保护间隔之后,利用fft单元604进行fft计算,使各个子载波相互分离。随后,通过计算每个子载波的接收功率,空音调判定单元606可判定子载波是不具有功率的空音调,还是具有功率从而发送数据的正常音调信号。例如,利用下面的式(1),可以获得空音调候选位置中的第k个子载波的接收功率。但是,在该式中,x指示表示接收信号波形的时域中的信号,nfft指示1个ofdm信号的fft长度。通过指定ofdm符号的开始定时,可以精确地测量每个ofdm信号的子载波的接收功率。[式1]此外,为了提高空音调检测精度,可以使用通过把子载波的接收功率除以整个ofdm符号的接收功率而获得的标准化接收功率,以便由空音调判定单元606判定子载波是否是空音调。例如,接收功率计算单元605可以根据下式(2),获得空音调候选位置中的第k个子载波的标准化接收功率。[式2]这里将总结在图2中图解所示的通信设备200的优点。通常,为了解调ofdm信号和提取数据,需要对ofdm信号进行准确的时间同步和频率同步。为了提高解调精度,进一步需要信道估计和相位校正。电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用。

    可以提供发送和接收无线分组的通信设备和通信方法。注意,记载在本说明书中的效果**是例证性的,本发明的效果不限于此。此外,存在本发明具有除上述效果以外的其他附加效果的情况。通过基于下面说明的实施例和附图的详细说明,本文中公开的技术的其他用途、特性和优点将是显而易见的。附图说明图1是图解说明无线通信系统的例证构成的示图。图2是图解说明通信设备200的例证构成的示图。图3是图解说明ofdm信号生成器211的例证构成的示图。图4是图解说明图3中图解所示的ofdm信号生成器211中的信号生成的例子的示图。图5是图解说明ofdm信号解调器223的例证构成的示图。图6是图解说明空音调检测器224的例证构成的示图。图7是图解说明ofdm信号的例证构成的示图。图8是图解说明简单时间同步处理器601的例证构成的示图。图9是图解说明由图8中图解所示的简单时间同步处理器601的符号定时的检测的例子的示图。图10是图解说明简单频率同步处理器602的例证构成的示图。图11是图解说明进行在。图12是图解说明其中基于记载在前导信号中的sr信息,不能进行空间再利用的例证通信序列的示图。图13是图解说明在通信设备200的发送时的操作过程的流程图。在20世纪出现并得到飞速发展的电子元器件工业使整个世界和人们的工作、生活习惯发生了翻天覆地的变化。重庆透明通信设备管理模式

工业以太网的通讯以及各种通讯协议之间的转换设备,主要包括路由器、交换机、modem等设备。海南认可通信设备代理商

    天线120为单频天线,等等,本申请实施例对此不做限制。本申请实施例提供了一种天线,天线的辐射结构上设置耦合结构,通过耦合结构消减干扰电流,即通过耦合结构的巧妙设计在辐射结构上,使得耦合结构耦合的干扰电流与辐射结构耦合的干扰电流能够相互消减,达到去耦合的目的,从而降低了干扰电流对天线辐射的影响,减少了该天线对干扰电流的辐射。其中,所述干扰电流为本领域技术人员所熟知,即为影响天线自身辐射的电流(或者影响自身辐射的电磁波)。本申请所述的干扰电流为影响天线自身辐射的电流,可以是直传导到所述天线上,或者可以是耦合到所述天线上,或者感应到所述天线上,而对所述天线自身辐射造成干扰的电流。另外,本领域技术人员所熟知的,电磁可以互相转换,所以,本申请所述的干扰电流也可以是干扰电磁波。示例的,该干扰电流可以是其他天线的辐射电流,或者说是该天线感应到的其他天线辐射能量而产生的感应电流,或者说是其他天线的辐射的电磁波。图2a为本申请实施例提供的一种天线200的结构示意图,所述天线为偶极子天线,包括巴伦结构210,辐射结构220,和耦合结构230,其中,辐射结构220包括辐射臂222和辐射臂224,辐射结构220设置在巴伦结构210上。海南认可通信设备代理商

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