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北京通信设备直播

来源: 发布时间:2021-04-09

    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。电子元器件发展史其实就是一部浓缩的电子发展史。电子技术是十九世纪末、二十世纪初开始发展的新兴技术。北京通信设备直播

    这里,如图38中的调制数据s2和s6中一样,为利用穿孔处理生成空音调而用空值替换的数据信号中的信息不在ofdm信号上发送。如果接收侧不能准确地解调其他调制数据,那么可以解码这些穿孔信息。例如,由于调制数据s2是利用比特b2、b10、b18和b25映射的信号,因此如果能够准确地获取交织处理之前或之后的数据(b2、b1和b3的情况),那么利用诸如viterbi解码之类的解码处理,可以获取未被发送的信息。这同样适用于调制数据s6。这样的穿孔处理是编码中常用的处理。在本实施例中,通过把这种穿孔处理用于空音调的生成,尽管所需snr增大,也可在不劣化数据速率的情况下,生成具有空音调的ofdm信号。注意,当通信设备200作为接收侧工作,并把具有通过穿孔处理而生成的空音调的ofdm信号解码成数据信号时,理想的是预先获取关于要成为空音调的子载波的信息,以便在ofdm信号解调器223(后面说明的子载波调制器509)中,不从成为空音调的子载波提取数据。于是,在发送具有通过穿孔处理而生成的空音调的ofdm信号一侧的通信设备200可把关于要成为空音调的子载波的信息发送给前导信号等。在本实施例中,可以根据ofdm信号中,被分配空音调的子载波的布置。山西技术通信设备答疑解惑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。

    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。

    其为本申请实施例提供的一种天线的结构示意图,图6所示的耦合结构630也为l型枝节,耦合结构630与辐射结构620不在同一个平面上,天线600为压铸形式的偶极子天线,图6所示的天线结构图5所示的结构类似此处不再赘述。需要说明的是,图5或者图6所示的天线的结构形式*为示例,可选的,天线还可以是单极化天线,或者天线还可以是喇叭天线等,本申请对天线的结构不作限制。图5以及图6所示的多个l型枝节等间隔的设置在辐射结构(辐射结构520a或辐射结构520b)上,即多个l型枝节与辐射结构等间隔的电连接。图5及图6所示的天线包括多个l型枝节,不同l型枝节的长度相同。可选的,不同l型枝节的长度不同(未示出),l型枝节的长度为***枝节和第二枝节的长度之和。示例的,不同l型枝节的***枝节长度相同,但他们的第二枝节长度不同,或者,不同l型枝节的第二枝节长度相同,但他们的***枝节长度不同,或者,不同l型枝节的***枝节和第二枝节长度都不同,或者,不同l型枝节的***枝节和第二枝节长度都相同,等等。以上所述的l型枝节的***枝节和第二枝节都为直线型枝节结构。可选的,***枝节和/或第二枝节还可以为曲线型枝节结构,示例的,***枝节和/或第二枝节可以为波浪形枝节。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。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。青海什么通信设备市场报价

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    国际出入口局所用交换机通常与所在地的一级交换中心合设在一个分组交换机上,也可视国际业务的发展需求,单独设置**的国际出入口局交换机。为适应某些地区对外通信的特殊需要,减少网路迂回,也可设置地区性出入口局,一般地区性出入口局所用的交换机与所在地的一级交换中心合设。一级交换中心可以设置较大容量的本地和中转合一的分组交换机(PTS/PTLS),在中转量特别大的城市也可以设置中转分组交换机,用来加速业务量的疏通。二级交换中心设置本地和中转合一的分组交换机(PTLS),主要疏通本地区的转接和用户接入业务。我国分组交换设备***采用DPN-100系列产品。分组集中器(PCE)适用于用户终端较少的城市或地区,或者用户比较集中的大型企事业单位和机关,对用户终端进行集中。分组集中器是对用户终端进行集中,然后与上一级交换中心互连的设备。适用于用户终端较少的城市或地区,也可用于用户比较密集而线路比较紧缺的大楼或小区。分组装拆设备是具有分组的装配和拆卸功能的多路复用设备,简称PAD。它是非分组式终端进入分组网的中间设备。它的功能是分组的装配和拆卸,既起信息的汇集作用,又起规程的转换作用。分组装拆设备一般适用于用户比较集中的大楼。北京通信设备直播

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