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重庆技术通信设备代理商

来源: 发布时间:2020-05-17

    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。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。重庆技术通信设备代理商

    所述限位杆一端设置有支撑杆,所述限位杆另一端设置有第二限位孔,所述限位杆顶部设置有所述折叠架,所述折叠架两侧壁上设置有***限位孔,所述铝合金框架顶部设置有顶盖,所述顶盖两侧设置有长螺杆,所述长螺杆正下方在所述铝合金框架上设置有螺栓孔,所述铝合金框架内部壁上设置有限位滑块,所述限位滑块一侧设置有滑轨,所述滑轨上设置有所述内框,所述内框顶部设置有提手,所述铝合金框架外部一侧壁上设置有散热窗,所述铝合金框架内底部设置有散热除尘结构,所述散热除尘结构内部设置有滤尘网,所述滤尘网顶部设置有冷却扇,铝合金框架外部另一侧壁上设置有箱门,所述箱门上设置有观察窗。进一步的,所述减震脚垫与所述铝合金框架通过螺栓固定连接,所述接地线与所述铝合金框架通过挂钩连接,所述隔板与所述铝合金框架通过卡槽固定连接。通过采用以上技术方案,通过采用所述减震脚垫能够减小装置的震感,进而保护了内部的设备,所述接地线用来消除装置泄露的电流,所述隔板起到了给所述铝合金框架分区设置的功能。进一步的,所述挂盒与所述隔板通过螺栓固定连接,所述弹簧与所述挂盒通过卡压的方式连接,所述限位杆与所述铝合金框架以及隔板均通过螺栓固定连接。重庆技术通信设备代理商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。

    而附图标记nfft指示有效ofdm的fft样本的数量。为了利用空音调检测器224计算每个子载波的接收功率,需要**对ofdm符号进行fft计算。于是,需要检测每个ofdm符号的定时。这里,由于保护间隔是通过复制ofdm符号的后半部分生成的,因此如果连续计算保护间隔的自相关,并且可获取自相关的峰值点,那么就可检测ofdm符号的定时。图8中,图解说明了空音调检测器224中的简单时间同步处理器601的例证构成。图解所示的简单时间同步处理器601通过利用保护间隔的周期性,计算与通过对于每个点使输入的ofdm信号延迟nfft而获得的信号的自相关,并从通过相加ngi的信号的自相关结果而获得的结果中检测峰值定时。图8中,附图标记ngi指示保护间隔的fft样本的数量,附图标记nfft指示有效ofdm的fft样本的数量。此外,附图标记z-1指示延迟一个样本的延迟设备。附图标记802指示一组(ngi-1)个延迟设备。该组(ngi-1)个延迟设备保持与附图标记801指示的一组(ngi-1)个延迟设备保持的样本信号相比,被延迟与预期周期对应的(ngi+nfft-1)个样本的样本信号。由附图标记803指示的乘法器组相乘分别由延迟设备组801和802保持的彼此对应(即,被延迟预期周期)的延迟信号。随后。

    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。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。

    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。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。安徽通信设备计划表

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。重庆技术通信设备代理商

    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。重庆技术通信设备代理商

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