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重庆通信设备服务保证

来源: 发布时间:2021-04-13

    为了解决上述问题,在本说明书中,提出了通过利用简单同步,检测其中不能获取前导信号的分组的ofdm信号,测量每个子载波的接收功率,并检测空音调的数量和位置,来获得必要信息的接收器和接收方法。在通过简单同步指定ofdm符号的定时之后,接收终端测量特定子载波的接收功率。这里,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,可通过利用标准化功率值和峰值,测量多个符号每一个的接收功率。此外,接收器可根据以下方法(a)和(b)任意之一,通过利用每个子载波的接收功率来判定空音调。(a)比较在作为候选空音调的子载波中测量的接收功率值与阈值,然后判定候选空音调是空音调。(b)比较在作为候选空音调的子载波中测量的接收功率值和在作为参考音调(referencetone)的子载波中测量的接收功率之间的相对值与阈值,然后判定候选空音调是空音调。不过,假设参考音调是具有功率的音调信号(子载波)。(c)然而,在从1个ofdm符号中检测出比判定的数量多的空音调的情况下,判定空音调判定失败。在下面的说明中,将说明与在本文中提出的技术相关的一些实施例。***到第三实施例是与在。尽管各个实施例分别具有用于发送和获取信息的不同方法。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。重庆通信设备服务保证

    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。认可通信设备计划表通信设备,英文简称ICD,全称Industrial Communication Device。用于工控环境的有线通讯设备和无线通讯设备。

    因此空音调候选位置中的第1个子载波被设定为空音调,表达b1=“1”。此外,在期望作为bss标识符,发出信息“011000”的情况下,空音调被分配给第2到第7子载波中的第5和第6子载波。此外,在期望作为发送功率信息,发出信息“1001”的情况下,空音调被分配给第14到第17子载波之中的第14和第17子载波。此外,在期望ul/dl标志指示ul的情况下,第18个子载波被设定为空音调,表达b18=“1”。然后,关于不随时间变化的这些参数,要成为空音调的子载波被固定,从而生成ofdm信号。另一方面,如剩余发送时间信息一样,关于其值在分组发送期间变化的信息,对于每个一定时段改变要成为空音调的子载波的位置。在图16中图解所示的例子中,**初在表示信息“000100”时,只有空音调候选位置中的第10个子载波被设定为空音调。但是,由于在剩余发送时间信息改变的定时,所述信息被改变成通过使该信息递减1而获得的“000011”,因此第10个子载波被改变成正常音调信号,而第8个和第9个子载波被改变成空音调。此外,根据控制信息的时间变化改变诸如奇偶校验位之类的错误校正码,从而为发送奇偶校验位而分配的第n个子载波从空音调变为正常音调或者从正常音调变为空音调。随后。

    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。

    隔板4起到了给铝合金框架1分区设置的功能。本实施例中,挂盒9与隔板4通过螺栓固定连接,弹簧10与挂盒9通过卡压的方式连接,限位杆6与铝合金框架1以及隔板4均通过螺栓固定连接,挂盒9用来挂载一些盒体的通信设备,节省内部的空间。本实施例中,支撑杆7与限位杆6转动连接,第二限位孔19成型于限位杆6上,折叠架5与限位杆6转动连接,限位杆6用来支撑折叠架5。本实施例中,***限位孔成型于折叠架5上,支撑杆7与***限位孔插接,顶盖12与铝合金框架1通过长螺杆14固定连接,限位杆6可通过调节在***限位杆86内的位置,来调节折叠架5的倾斜角度。本实施例中,长螺杆14与顶盖12插接,螺栓孔15成型于铝合金框架1上,长螺杆14与螺栓孔15通过螺纹连接。本实施例中,限位滑块17与铝合金框架1通过螺栓固定连接,滑轨18与限位滑块17滑动连接,内框16与滑轨18焊接,滑轨18和限位滑块17用来方便内框16的进入和卸出。本实施例中,提手13与内框16通过螺栓固定连接,散热窗11成型于铝合金框架1上,散热除尘结构20与铝合金框架1通过螺栓固定连接。本实施例中,滤尘网21与散热除尘结构20卡压的方式连接,冷却扇22与滤尘网21通过螺栓连接,箱门3与铝合金框架1合页连接,观察窗24内嵌在箱门3上。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。重庆技术通信设备范围

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。重庆通信设备服务保证

    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。重庆通信设备服务保证

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