从分组获取控制信息。控制单元202根据基于检测的空音调获取的控制信息,判定通信设备200的发送单元210和接收单元220的行为、参数等。例如,控制单元202根据获取的控制信息,控制诸如利用空间再利用的分组的发送、向fd终端的分组发送等之类的处理操作。这点将在后面详细说明。图6中图解所示的简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602的主要特征在于不使用在前导信号的头部处的已知模式。具体地,简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602通过利用保护间隔的周期性,借助接收的ofdm信号的自相关,执行简单同步处理。尽管这种简单同步处理在同步精度和收敛时间上不如由ofdm信号解调器223执行的同步处理,不过,简单同步处理不需要前导信号。于是,简单同步处理具有空音调检测器224可以从分组的中间检测ofdm信号的优点。空音调检测器224*根据由在后段的接收功率计算单元605计算的功率级,判定子载波是空音调还是正常音调信号,不解调也不解码ofdm信号。于是,认为通过简单同步处理来检测ofdm信号是完全可能的。首先,和正常音调信号不同,空音调不具有信息。由于控制单元202基于ofdm信号中由空音调判定单元606判定的空音调的布置来提取控制信息,因此不必解调数据。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。吉林技术通信设备直播
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。下面说明按照本实施例的通信设备200的发送单元210的操作。图13中,以流程图的形式,图解说明了在通信设备200进行的发送之时的操作过程。首先,控制单元202检查是否进行利用空音调的信息发送(步骤s1301)。这里,在进行利用空音调的信息发送的情况下(步骤s1301中“是”),控制单元202设定要发送的控制信息(步骤s1302)。随后,控制单元202判定ofdm信号中的哪个子载波被设定为空音调,即,空音调被分配给的子载波的位置和数量(步骤s1303)。当控制单元202期望利用空音调发送sr信息时,sr信息由空音调被分配给的子载波的位置和数量表达。之后,ofdm信号生成器211生成ofdm信号,以致在由控制单元202判定的位置处的子载波被设定为空音调(步骤s1304)。生成包括空音调的ofdm信号的ofdm信号生成器211的构成如上参考图3所述。或者,在判定不进行利用空音调的信息发送的情况下(步骤s1301中“否”),ofdm信号生成器211生成不包括空音调的ofdm信号。随后,模拟信号变换器212把生成的ofdm信号da变换成模拟信号,rf发送单元213把由模拟信号变换器212生成的模拟信号上变频成rf信号,并进行功率放大。之后。云南认可通信设备代理商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。
需要对ofdm符号进行fft计算。于是,需要检测ofdm符号的定时。如后所述,简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602通过利用保护间隔的周期性,借助接收的ofdm信号的自相关,执行简单同步处理。之后,保护间隔去除器603基于由简单时间同步处理器601检测的ofdm符号的定时,从ofdm符号中除去保护间隔,快速傅里叶变换单元604对已从中除去保护间隔的ofdm符号,进行快速傅里叶变换,并把时间轴上的数据信号变换成布置在频域中的子载波。随后,在可利用fft处理把信号分离成子载波之后,接收功率计算单元605计算特定子载波的接收功率,空音调判定单元606判定每个子载波是否是空音调。如后所述,在预先在ofdm信号中判定空音调候选位置的情况下,只对于在候选位置的范围中的子载波,进行接收功率的计算以及空音调判定。空音调判定单元606的判定结果被送给控制单元202。随后,控制单元202基于空音调的判定结果,获取控制信息。控制单元202根据ofdm信号中空音调被分配给的子载波的布置,提取施加于分组的控制信息。这点将在后面详细说明。空音调判定单元606在不解调接收信号的情况下判定空音调。于是,在本实施例中,应充分理解的是接收单元220可在不解调接收信号的情况下。
空音调的**小单位可以是1个子载波或者多个子载波。此外,在存在多个流的情况下,各个流中的相同子载波被设定为空音调。这是为了防止其中子载波由于所述多个流而交叠,从而接收侧不能检测空音调的情况。此外,在如上所述,利用空音调发送信息的分组的接收之时,即使按照本实施例的通信设备200不能接收前导信号,通信设备200也可通过利用简单同步,检测分组的ofdm信号,测量每个子载波的接收功率,以及检测空音调的位置和数量来获得sr信息。这里,当通信设备200从分组的中间获得sr信息时,通信设备200利用简单同步,指定ofdm符号的定时。之后,当测量特定子载波的接收功率时,可以使多个符号标准化,并测量子载波接收功率。此外,当通信设备200从分组的中间获得sr信息时,通过按照以下方法(a)和(b)任意之一,利用每个子载波的接收功率,可判定空音调。(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(上面持续施加功率的音调)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。(c)然而。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。
随后,导频插入单元305把用于信道估计的导频信号插入每个并行信号中。逆傅里叶变换(ifft)单元306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(gi)插入单元307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,以便减小由多径延迟引起的干扰。随后,并行/串行变换器308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4中,图解说明在图3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。图4(a)图解说明由编码器301编码,并由映射单元302映射的调制数据s1~s8。图4(b)图解说明利用串行/并行变换器303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,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4(c)图解说明利用空音调生成器304,把空音调信号插入每个串行/并行变换后的ofdm信号中的结果。空音调生成器304插入“null”,以致数据信号不被放置在由控制单元202判定的子载波的位置处。在图4(c)中。在20世纪出现并得到飞速发展的电子元器件工业使整个世界和人们的工作、生活习惯发生了翻天覆地的变化。河南推广通信设备直播
工业以太网的通讯以及各种通讯协议之间的转换设备,主要包括路由器、交换机、modem等设备。吉林技术通信设备直播
在所述某个无线lan终端在此时执行另外的处理(例如,分组的发送或者其他分组的接收)的情况下,该无线lan终端也不能接收上述前导信号。当前导信号的接收一旦被错过时,无法从分组的中间获取上述信息,从而不可能判定发送和调整发送参数。预计这种状况在高密度地布置无线lan终端,并且施加高通信量的情况下会更严重。于是,可以说无线lan终端*利用前导信号,向其他无线lan终端发送必要信息,以及从其他无线lan终端获取必要信息的机会是有限的。由于以上原因,理想的是无线lan终端发送信息,以致其他无线lan终端甚至可以从分组的中间获取必要信息,而不依赖于前导信号。然而,由于目前的无线lan终端通过利用前导信号执行诸如同步和信道估计之类的处理,因此目前的无线lan终端不能从分组的中间执行这样的处理。即,在目前的无线lan终端的构成的情况下,很难在不利用前导信号的情况下检测和解调正交频分复用(ofdm)信号。例如,提出了其中发送器通过利用ofdm信号的空闲频率,向接收器通知控制信号的无线通信系统(例如,参见**文献1)。然而,在这种系统中,即使在发送器不发送控制信号的情况下,也必须保留资源。于是,其他不能建立同步的低效无线lan终端难以读取控制信号。于是。吉林技术通信设备直播
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