说明按照本实施例的通信设备200的接收单元220的操作。图17中,以流程图的形式,图解说明了在通信设备200进行接收时的操作过程。当接收单元220开始检测信号(步骤s1701),并通过天线共享单元201输入天线接收信号时,rf接收单元221执行诸如下变频、低噪声放大之类的处理,随后,数字信号变换器222把模拟的接收信号ad变换成数字信号。随后,ofdm信号解调器223开始进行前导信号的常规检测(步骤s1702)。在ofdm信号解调器223可从接收信号中,检测前导信号(步骤s1702中“是”),并且判定接收功率等于或大于前导信号的接收功率阈值(步骤s1707中“是”)的情况下,ofdm信号解调器223开始像常规操作中一样地对ofdm信号进行解调(步骤s1708)。随后,解调结果被输出给控制单元202。另一方面,在不能从接收信号中检测前导信号(步骤s1702中“否”)的情况下,和在尽管可以检测到前导信号,但是前导信号的接收功率小于所述阈值(步骤s1707中“否”)的情况下,过程返回步骤s1701,重复执行信号检测处理。此外,在接收单元220中,与ofdm信号解调器223的处理同时地(或者并行地),空音调检测器224开始检测ofdm信号(步骤s1703)。在步骤s1703。有线通讯设备主要介绍解决工业现场的串口通讯,专业总线型的通讯。上海技术通信设备管理模式
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。上海品质通信设备服务保证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。
在ap2基于记载在从ap1接收的分组的前导信号中的bss标识符,可判定分组不是从ap2所属于的bss发送的分组的情况下,ap2可终止该分组的接收。此外,ap2可根据来自ap1的分组的接收功率,以及其他sr信息(例如,分组的发送功率、持续时间信息等),计算不会干扰ap1的分组发送的发送功率、发送时间等,从而即使在ap1的分组发送期间,也可通过利用设定的发送参数开始发送分组。图11中,图解说明了其中ap2降低发送功率,并通过空间再利用发送数据帧的状态。利用这种空间再利用技术,在ap1的发送不影响ap2的发送的状态下,ap1和ap2可同时发送分组。于是,可预期通过增大发送机会,提高系统的吞吐量。图12中,图解说明了在不能基于记载在前导信号中的sr信息进行空间再利用的情况下的例证通信序列。但是,这里,设想图1中图解所示的无线通信环境。此外,图12中的横轴是时间轴,每个轴上的白色矩形指示在与横轴上的位置对应的时间,从通信设备发送的帧。此外,从帧垂直延伸的虚线箭头的前端指示帧的目的地。当接收从ap1发送的分组时,为了判定分组是否可被发送,并判定发送参数,ap2需要接收分组中的前导信号,并获取sr信息(如上所述)。然而,在其中当ap1开始发送分组时,ap2执行其他处理。
在一种可能的实施方式中,多个l型枝节等间隔的设置在辐射结构上。在一种可能的实施方式中,多个l型枝节的长度相同或者不同,l型枝节的长度为***枝节和第二枝节的长度之和。在一种可能的实施方式中,指向相反且邻接的两个l型枝节可以合并成一个t型枝节。在一种可能的实施方式中,***枝节和/或第二枝节为曲线形枝节。示例的,***枝节和/或第二枝节为波浪形枝节。在一种可能的实施方式中,***枝节和/或第二枝节为曲线形枝节。示例的,***枝节和/或第二枝节为锯齿形枝节。在一种可能的实施方式中,耦合结构为弧型枝节,弧形枝节的一端与辐射结构电连接,弧形枝节的另一端悬空。在一种可能的实施方式中,耦合结构为面状结构或者板状结构。示例的,所述耦合结构为球拍状结构。在一种可能的实施方式中,其特征在于,耦合结构为导电结构,包括,耦合结构为金属结构;或者,耦合结构为印刷电路板pcb结构。在一种可能的实施方式中,辐射结构为辐射臂。可选的,辐射结构还可以辐射贴片结构。第二方面,提供了一种天线装置,包括***天线,第二天线和反射板,***天线和第二天线安装在反射板上;***天线是以上***方面以及以上***方面任一可能的实现方式所述的天线。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。
对从数据信号处理器202施加于发送单元210的数据信号(二进制信号),执行编码处理。后续的交织器3702重新排列(交织)数据信号的顺序,以致数据序列是不连续的,映射单元3703对编码的数据信号,执行诸如信号点布置(例如,qpsk、16qam和64qam)之类的映射处理。串行/并行变换器3704把调制的数据信号变换成并行信号,并将每个调制数据在频率轴和时间轴上分类。响应于来自控制单元202的空值插入指令,空音调生成器3705对分配给这样的子载波的数据信号穿孔(删除输出比特),以致空音调(即,不具有功率的子载波)位于子载波的期望位置处。该处理类似于用于编码的穿孔处理。尽管分配给子载波的数据信号不被输出,不过如果交织器3702预先生成不连续的数据序列,那么接收侧也可基于与前后的数据的关系,把数据解码成原始数据(viterbi解码)。于是,尽管所需信噪比(snr)增大,不过可以防止与空音调的生成相伴的数据速率的劣化。随后,导频插入单元3706把用于信道估计等的导频信号插入每个并行信号中。逆傅里叶变换(ifft)单元3707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,保护间隔插入单元3708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。通讯也包括***通讯和民事通讯,中国三大通讯运营商为移动通讯,联通通讯和电信通讯。山东一对一通信设备
有线通信是指通信设备传输间需要经过线缆连接,即利用架空线缆、同轴线缆、光纤等传输介质传输信息方式。上海技术通信设备管理模式
数据处理器203处理用于通信的数据信号。具体地,数据处理器203执行用于生成要在分组中发送的数据信号,和从解调的接收信号中提取数据信号的处理。此外,要放在前导信号上的信息是在数据处理器203中生成的。控制单元202***控制通信设备200的整体操作。特别地,在本实施例中,控制单元202基于通过利用空音调发送的信息,判定待分配给空音调的子载波的位置,并基于从空音调检测结果获取的信息,控制通信设备200的发送单元210和接收单元220的操作。发送单元210从由数据处理器202生成的数据信号,生成待通过天线发送的分组。发送单元210可以主要分成ofdm信号生成器211、模拟信号变换器212和射频(rf)发送单元213。ofdm信号生成器211基于由数据处理器202生成的数据信号,生成ofdm信号。此外,在ofdm信号生成器211从控制单元203获取关于待分配给空音调的子载波的位置的信息的情况下,ofdm信号生成器211生成其中指定的子载波被设定为空音调(即,没有功率)的ofdm信号。模拟信号变换器212进行从由ofdm信号生成器211生成的ofdm信号到模拟信号的da变换。rf发送单元213对由模拟信号变换器212生成的模拟信号,进行变频(上变频)和功率放大,并生成从天线输出的发送信号。上海技术通信设备管理模式
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