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。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。广东认可通信设备
说明按照本实施例的通信设备200的接收单元220的操作。图17中,以流程图的形式,图解说明了在通信设备200进行接收时的操作过程。当接收单元220开始检测信号(步骤s1701),并通过天线共享单元201输入天线接收信号时,rf接收单元221执行诸如下变频、低噪声放大之类的处理,随后,数字信号变换器222把模拟的接收信号ad变换成数字信号。随后,ofdm信号解调器223开始进行前导信号的常规检测(步骤s1702)。在ofdm信号解调器223可从接收信号中,检测前导信号(步骤s1702中“是”),并且判定接收功率等于或大于前导信号的接收功率阈值(步骤s1707中“是”)的情况下,ofdm信号解调器223开始像常规操作中一样地对ofdm信号进行解调(步骤s1708)。随后,解调结果被输出给控制单元202。另一方面,在不能从接收信号中检测前导信号(步骤s1702中“否”)的情况下,和在尽管可以检测到前导信号,但是前导信号的接收功率小于所述阈值(步骤s1707中“否”)的情况下,过程返回步骤s1701,重复执行信号检测处理。此外,在接收单元220中,与ofdm信号解调器223的处理同时地(或者并行地),空音调检测器224开始检测ofdm信号(步骤s1703)。在步骤s1703。吉林要求通信设备答疑解惑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,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。
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。电子元器件是电子元件和小型的机器、仪器的组成部分,其本身常由若干零件构成,可以在同类产品中通用。
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。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。青海一对一通信设备市场报价
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。广东认可通信设备
引文列表**文献**文献1:日本**申请公开技术实现要素:本发明要解决的问题本文中公开的技术的一个目的是提供发送和接收无线分组的通信设备和通信方法。问题的解决方案本文中公开的技术的***方面是一种通信设备,包括根据施加于分组的信息,判定要成为空音调的子载波的控制单元,和生成其中判定的子载波被设定为空音调的多载波信号,并无线发送该信号的发送单元。所述控制单元在预先在多载波信号中判定的空音调候选位置的范围中,判定要成为空音调的子载波的位置和数量。或者,所述控制单元固定要成为空音调的子载波的数量,并与所述信息对应地判定要成为空音调的子载波的位置。此外,控制单元根据所述信息的时间变化,改变要成为空音调的子载波。随后,所述控制单元根据包括bss标识符、发送时间信息、发送功率信息、识别上行链路通信或下行链路通信的标志、或者指示分组是否可被接收的标志中的至少一个的所述信息,判定要成为空音调的子载波。此外,本文中公开的技术的第二方面是一种通信方法,包括根据施加于分组的信息,判定要成为空音调的子载波的控制步骤,和生成其中判定的子载波被设定为空音调的多载波信号,并无线发送该信号的发送步骤。此外。广东认可通信设备
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