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来源: 发布时间:2021-02-24

    空音调的位置、数量、或者位置和数量的组合),表达要发送的信息。于是,控制单元202根据施加于分组的信息,判定要成为空音调的子载波的位置,图3和37中图解所示的ofdm信号生成器211生成其中判定的子载波被设定为空音调的ofdm信号。利用这种操作,通信设备200可在发送时,通过以其中空音调被布置在ofdm信号中的形式,把信息施加于分组,发送除原始发送数据以外的信息。例如,**初记载在前导信号中的控制信息可以在前导之后的数据部分中通过使用空音调来发送。当然,可以通过把空音调布置在前导部分的ofdm信号中,而不是数据部分中来施加信息。图5中,图解说明了接收单元220的ofdm信号解调器223的例证构成。图解所示的ofdm信号解调器223包括时间同步处理器501、频率同步处理器502、保护间隔(gi)去除器503、快速傅里叶变换(fft)单元504、信道估计单元505、信道均衡器506、相位**单元507、相位旋转校正器508、子载波解调器509和解码器510。首先,时间同步处理器501检测由数字信号变换器223生成的ofdm信号的符号定时(时间同步),随后,频率同步处理器502基于检测的定时,进行频率同步。随后,保护间隔去除器503基于由时间同步处理器501检测的ofdm符号的定时。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。江西技术通信设备价格优惠

    于是,空音调检测器224不需要高级同步精度,不必进行为提高解调精度所需的处理,比如信道估计、相位校正等。注意,简单时间同步处理、简单频率同步处理和空音调判定每一个所需的ofdm符号的数量无特别限制。例如,可以只利用多个符号来重复简单时间同步处理和简单频率同步处理,以提高同步精度。此外,在空音调判定中,可以测量多个符号的接收功率,并把标准化功率和峰值功率用于判定,以便考虑到计算的接收功率的变化(例如,由调制引起的振幅的变化),正确地进行判定。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。此外,图6中图解所示的空音调检测器224中的保护间隔去除器603和快速傅里叶变换单元604进行与图5中图解所示的ofdm信号解调器223的操作相同的操作。于是,空音调检测器224和ofdm信号解调器223可以利用公共电路来进行保护间隔去除或快速傅里叶变换至少之一。下面,说明空音调检测器224中的简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602的详细构成。图7中,图解说明了ofdm信号的例证构成。在图解所示的ofdm信号中,在每个ofdm符号之前,附加保护间隔(gi)。在图7中,附图标记ngi指示保护间隔的fft样本的数量。江西通信设备服务保证无线通信指不需要物理连接线的通信,即利用电磁波信号在自由空间中传播的特征进行信息交换的一种通信方式。

    天线共享单元201通过天线,作为电磁波地把由发送单元210生成的发送信号发射到空中。此外,天线共享单元201把通过天线接收的电磁波作为接收信号传递给接收单元220。接收单元220从通过天线接收的接收信号中,提取数据和获取控制信息。接收单元220主要分成rf接收单元221、数字信号变换器222、ofdm信号解调器223和空音调检测器224。注意,本实施例的主要特征在于接收单元220包括空音调检测器224。rf接收单元221对通过天线接收的接收信号,进行变频(下变频)和功率放大,把接收信号变换成易于变换成数字信号的模拟信号。尽管图2中未图解说明,不过,rf接收单元221包括低噪声放大器(lna)。该lna可根据自动增益控制(agc),控制对接收强度的增益。lna的增益是根据由ofdm检测器223或者空音调检测器224检测的信号的接收功率调整的。数字信号变换器222把由rf接收单元221处理的模拟信号ad变换成数字信号。在检测到在分组的头部处的前导信号之后,ofdm信号解调器223通过利用前导信号,对ofdm信号执行诸如同步获取、信道估计、相位校正之类的处理,并从ofdm信号解调数据信号。解调的数据被送给数据处理器203。空音调检测器224从接收的信号中,检测ofdm信号。在成功的检测之后。

    随后,导频插入单元305把用于信道估计的导频信号插入每个并行信号中。逆傅里叶变换(ifft)单元306把布置在频域中的每个子载波变换成时间轴上的数据信号。随后,保护间隔(gi)插入单元307把通过部分复制ofdm时间信号(符号)而获得的保护间隔插入ofdm符号的头部中,以便减小由多径延迟引起的干扰。随后,并行/串行变换器308把已在频率轴和时间轴上分类,并且已对其执行上述处理的每个并行信号再次变换成串行信号,从而生成实际的ofdm信号。图4中,图解说明在图3中图解所示的发送单元210的ofdm信号生成器211中的信号生成的例子。图4(a)图解说明由编码器301编码,并由映射单元302映射的调制数据s1~s8。图4(b)图解说明利用串行/并行变换器303在频率轴和时间轴上对每个调制数据s1~s8分类的结果。如图4(b)中图解所示,发送包括s1~s4和s5~s8的两个ofdm符号。然而,数据信号s1~s4是分别在不同的子载波上发送的,类似地,数据信号s5~s8是分别在不同的子载波上发送的。图4(c)图解说明利用空音调生成器304,把空音调信号插入每个串行/并行变换后的ofdm信号中的结果。空音调生成器304插入“null”,以致数据信号不被放置在由控制单元202判定的子载波的位置处。在图4(c)中。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。

    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。无线通信设备比较大优点就是环境,不需要受线的限制,具有一定的移动性,可以在移动状态下通过无线连接通信。青海技术通信设备服务保证

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    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。江西技术通信设备价格优惠

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