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甘肃品质通信设备答疑解惑

来源: 发布时间:2021-04-29

    天线500为一个双极化天线,包括两个辐射结构,这两个辐射结构(都为偶极子):辐射结构520a和辐射结构520b,且每个辐射结构(辐射结构520a或辐射结构520b)分别包括两个辐射臂,每个辐射臂包括四个子辐射臂,以辐射臂521a为例说明:辐射臂521a包括子辐射臂522a,子辐射臂524a,子辐射臂526a和子辐射臂528a。辐射结构520a与巴伦结构510a,辐射结构520b与巴伦结构510b连接。且图5所示的辐射结构520a上和辐射结构520b上分别设置了多个l型枝节,即多个l型枝节分别与辐射结构520a、辐射结构520b电连接。如图5所示,辐射结构(520a或者520b)同一子辐射臂的l型枝节的指向相同,如子辐射臂522a上的两个l型枝节的指向相同;不同子辐射臂上的l型枝节的指向不同,如子辐射臂522a和子辐射臂524a上的l型枝节指向不同。可选的,辐射结构同一子辐射臂的l型枝节的指向可以相同也可以不同(未示出)。当两个指向相反且邻接l型枝节还可以合并成一个t型枝节(未示出)。其中,当子辐射臂上耦合的干扰电流与该子辐射臂上的耦合结构耦合的干扰电流方向相反且幅度相等时,该天线抗干扰能力**强。图5所示的耦合结构与辐射结构在同一个平面上,可选的,耦合结构与辐射结构还可以不在同一个平面上,请参考图6。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。甘肃品质通信设备答疑解惑

    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。江西一对一通信设备范围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。

数据通信设备(datacommunicationequipment),是指数据通信系统中交换设备、传输设备和终端设备的总称。中文名数据通信设备外文名datacommunicationequipment应用学科计算机、通信目录1简介2结构数据通信设备简介数据通信设备是数据通信系统中交换设备、传输设备和终端设备的总称,指利用有线、无线的电磁或光,发送、接收或传送二进制数据的硬件和软件系统组成的电信设备。[1]包括:数据终端、帧中继设备、ATM交换机、综合业务交换系统、软交换设备、路由设备、IP电话网关与网守、网络接入服务器、局域网管理、数字交叉连接设备、DDN设备、以太网交换设备、媒体网关设备等。以分组交换网为例,如以设备功能分,数据通信设备有中转分组交换机(PTS)、本地分组交换机(PTLS)、分组集中器(PCE)、分组装拆设备(PAD)、网路管理中心(NMC)、数据传输设备和数据终端设备;如以交换机的网路地位分,数据通信设备可分成国际出入口局、一级交换中心、二级交换中心和用户集中器。数据通信设备结构图1典型的分组交换网网路结构典型的分组交换网网路结构如图1所示。

    以便减小由多径延迟引起的干扰。随后,并行/串行变换器3709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38中,图解说明图37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。然而,在图38中,为了简化说明,设想通过利用4个子载波发送32比特的编码数据,另外,设想通过利用1个子载波,发送4比特的信息(即,16qam调制)。图38(a)图解说明利用编码器3701编码的32比特数据信号b1-b32。图38(b)图解说明利用交织器3702,每个符号地进行的数据信号的重新排列的结果。该处理不限于图38(b)中图解所示的重新排列规则,只要数据序列不是连续地处理的,就没有问题。图38(c)图解说明由映射单元3703编码和映射的调制数据s1-s8。在图38(c)中,调制数据s1是通过利用16qam调制,映射比特b1、b9、b17和b25而获得的调制数据,调制数据s2是通过利用16qam调制,映射比特b2、b10、b18和b26而获得的调制数据。图38(d)图解说明利用串行/并行变换器3704,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。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。

    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。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。上海认可通信设备计划表

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。甘肃品质通信设备答疑解惑

    从每个ofdm信号的顶端起的其中写入n的第四个子载波为“null”。图4(d)图解说明利用导频插入单元305,把导频信号插入其中由空音调生成器304插入“null”的每个ofdm信号中的结果。在图4(d)中,从每个ofdm信号的顶端起的其中写入p的第三个子载波是导频信号。此外,图4(d)中的从每个ofdm信号的顶端起的其中写入n的第五个子载波是不具有功率的子载波,即,空音调。考虑到要在后段插入的空音调的数量和导频信号的数量,串行/并行变换器303需要计算在1个ofdm符号中上面设置数据信号的子载波的数量,并进行串行/并行变换。此外,考虑到在后段的导频信号的插入,空音调生成器304需要判定在本阶段(或者由空音调生成器304)插入“null”的位置,以便把空音调布置在**终由控制单元202判定的子载波的位置处。此外,在图37中,图解说明了ofdm信号生成器211的另一例证构成。图解所示的ofdm信号生成器211包括编码器3701、交织器3702、映射单元3703、串行/并行(s/p)变换器3704、空音调生成器3705、导频插入单元3706、逆傅里叶变换(ifft)单元3707、保护间隔插入单元3708和并行/串行(p/s)变换器3709。注意,本实施例的特征在于ofdm信号生成器211包括空音调生成器3705。编码器3701例如按照与。甘肃品质通信设备答疑解惑

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