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技术通信设备管理模式

来源: 发布时间:2020-04-30

    即,n个空音调候选位置被布置在一个地方。取决于在空音调候选位置处的每个子载波是否是空音调,可以发送对应于1比特的信息。这里,在所有n个子载波都不是空音调的情况下,利用ofdm信号的常规数据发送不被改变。于是,通过利用n个子载波的空音调所能发送的信息量为2n-1种。实际上,要成为空音调的子载波的位置是由控制单元202基于发送的信息判定的。随后,ofdm信号生成器211生成ofdm信号,以致由控制单元202指定为空音调的子载波(即,不具有功率的音调信号)被设定为空音调,除此之外的子载波被设定为其上按常规方式设置数据信号的正常音调信号。图15中,图解说明了按照本实施例的空音调的位置与控制信息之间的关系的例子。图15中,待发送的每条信息用比特序列(b1~bn)表示。然后,在发送bk=“1”的情况下,在空音调候选位置中的第k个子载波被分配给空音调,并发送bk=“0”的情况下,将空音调候选位置中的第k个子载波设定为正常音调信号地生成ofdm信号。在图15中图解所示的例子中,作为将利用空音调发送的控制信息,例示了sr信息,比如指示空音调信息的有无的标志、bss标识符(对应于6比特)、剩余发送时间(对应于6比特)、发送功率(对应于4比特)、ul/dl标志等。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。技术通信设备管理模式

    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。四川技术通信设备管理模式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。

    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38(e)图解说明利用空音调生成器3705,对于每个串行/并行变换的ofdm信号,生成空音调信号的结果。空音调生成器3705执行穿孔处理,以便不把数据信号放置在由控制单元202判定的子载波s2和s6的位置处,而是用“null”替换子载波。在图38(e)中,从每个ofdm信号的顶端起的其中写入n的第二个子载波是不具有功率的子载波,即,空音调。图38(f)图解说明利用导频插入单元3706,在其中利用空音调生成器3705生成空音调的每个ofdm信号中插入导频信号的结果。在图38(f)中,从每个ofdm信号的顶端起的其中写入p的第四个子载波是导频信号。此外,图38(f)中的从每个ofdm信号的顶端起的其中写入n的第二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3704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3705需要判定在本阶段(或者由空音调生成器3705)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。

    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。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。

    即使尽管错过了前导信号,ofdm信号解调器223仍能检测ofdm信号,也无法执行信道估计的处理和相位**的处理。于是,解调精度***降低。即,ofdm信号解调器223不可能从分组的中间解调ofdm信号并提取原始数据信号。于是,在按照本实施例的通信设备200中,接收单元220包括空音调检测器224,以便实现甚至从分组的中间检测ofdm信号并获取控制信息的手段。空音调检测器224检测布置在ofdm信号中的空音调。如上所述,信息是根据ofdm信号中分配给空音调的子载波的位置表达的。随后,基于空音调检测器224的判定结果,控制单元202可提取施加于分组的控制信息。图6中,图解说明了空音调检测器224的例证构成。图解所示的空音调检测器224包括简单时间同步处理器601、简单频率同步处理器602、保护间隔(gi)去除器603、快速傅里叶变换(fft)单元604、接收功率计算单元605和空音调判定单元606。简单时间同步处理器601检测由数字信号变换器222生成的ofdm信号的近似符号定时,并简单地获取时间同步。接下来,简单频率同步处理器602基于可由简单时间同步处理器601检测的符号定时,获取简单频率同步。为了当在空音调检测器224的后段检测空音调信号时,计算每个子载波的接收功率。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。四川技术通信设备计划表

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。技术通信设备管理模式

    通信设备中国通讯设备行业现状编辑2012年中国信息产品进出口贸易概况据工信部发布的2012年电子信息产品进出口情况显示,2012年中国通信设备出口额达1493亿美元,增长;进口额为403亿美元,增长。数据显示,2012年手机出口额达810亿美元,增长,在电子信息产品中,其出口额排在第二位。排在***位的是笔记本电脑,其出口额达1138亿美元,增长。总的来说,2012年,中国电子信息产品进出口呈小幅增长态势,进出口总额11868亿美元,增长,增速比上年回落。其中,出口6980亿美元,增长,增速比上年回落;进口4888亿美元,增长,增速比上年回落。[2]2012年中国通信设备行业出口形势好转2012年全球宏观经济情况不佳,尤其是欧美经济表现较差。但从四季度来看,经济情况已经出现了好转的苗头一表现在通信设备行业,则是出口情况的好转。工信部数据显示,12年我国电子信息产品出口总额6980亿美元,同比增长。其中11月当月电子信息产品出口676亿美元,单月出口额创全年新高,增长。从主要行业来看,出口增速差别较大,通信设备行业出口增长**快,12年出口额1493亿美元,增长,较**季度回升。电子信息产品每月出口额要产品方面,手机出口在经历7月份的负增长后,环比回升明显。技术通信设备管理模式

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