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。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。天津什么通信设备制造价格
空音调检测器224测量特定子载波的接收功率,并判定空音调。关于空音调的判定结果被传递给控制单元202。随后,控制单元202从空音调检测器224的判定结果中,提取施加于分组的控制信息。下面,详细说明发送单元210侧的ofdm信号生成器211,以及接收单元220侧的ofdm信号解调器223和空音调检测器224每一个的构成。图3中,图解说明ofdm信号生成器211的例证构成。图解所示的ofdm信号生成器211包括编码器301、映射单元302、串行/并行(s/p)变换器303、空音调生成器304、导频插入单元305、逆傅里叶变换(ifft)单元306、保护间隔(gi)插入单元307和并行/串行(p/s)变换器308。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304。编码器301例如按照与,对从数据信号处理器202施加于发送单元210的数据信号(二进制信号)执行编码处理。随后,映射单元302对编码的数据信号,执行诸如信号点布置(例如,qpsk、16qam和64qam)之类的映射处理。串行/并行变换器303把调制的数据信号变换成并行信号,并将每个调制数据在频率轴和时间轴上分类。响应于来自控制单元202的空值插入指令,空音调生成器304在每个并行信号中插入空值,以致空音调(即,不具有功率的子载波)位于子载波的期望位置处。北京信息通信设备制造价格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。
低成本的实现了降低天线200对天线310辐射特性的影响,也降低了天线310对天线200的影响,也即降低了天线200和天线310之间的干扰。另外,通过采取l型枝节的第二枝节234与所述辐射结构平行,l型枝节降低天线200对天线310辐射特性的影响更明显。当然,第二枝节234与辐射结构之间的夹角还可以根据需要进行设计,第二枝节234与辐射结构之间的夹角可以是任意的,可以大于等于0°小于等于180°。图3所示的l型枝节的长度可以近似为天线310工作的中心波长的1/8。图3所述的l型枝节的第二枝节与辐射结构之间的**大间距小于或者等于天线310工作的中心波长的1/8。可选的,天线可以包括多个l型枝节。其中,多个l型枝节分别设置在辐射结构上,每个l型枝节的指向相同或者不同,其中,l型枝节的指向是指l型枝节的第二枝节的另一端延长方向。请继续参考图3,所示的天线包括两个l型枝节,且两个l型的枝节指向不同。在一种可能的实施方式中,多个l型枝节与辐射结构等间隔连接。可选的,多个l型枝节与辐射结构不等间隔的电连接。请参考图5,其为本申请实施例提供的一种天线的结构示意图,图5所示的天线500为一个pcb结构的偶极子形式的天线,图5所示的耦合结构530为l型枝节。
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。无线通讯设备主要包括无线AP,无线网桥,无线网卡,无线避雷器,天线等设备。
除去添加在数据发送区间(ofdm符号)的头部的保护间隔。快速傅里叶变换单元504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。在利用fft处理可把ofdm信号分离成子载波之后,信道估计单元505估计信道,信道均衡器506基于信道估计结果,执行诸如残余频偏校正、信道**之类的信道均衡处理。相位**单元507**已对其进行信道均衡的信号的相位,相位旋转校正器508基于相位**结果,执行校正接收信号的相位旋转的处理。随后,子载波解调器509每个子载波地执行解调处理,解码器510执行与发送时的编码器301对应的解码处理。按照这种方式解码的数据信号(二进制信号)被送给数据处理器203。注意,执行利用信道均衡器506的信道均衡和利用相位旋转校正器508的相位旋转校正处理,以提高解调精度。这里,在wlan中进行的时间同步、频率同步、信道估计和相位**都是利用前导信号(更具体地,设置在前导信号的头部处的包括已知模式的短训练序列(stf)信号或长训练序列(ltf)信号)进行的处理。在图5中图解所示的ofdm信号解调器223的构成的情况下,如果错过在分组的头部处的前导信号,那么难以从分组的中间建立同步,从而难以检测ofdm信号。此外。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。山东技术通信设备制造价格
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。天津什么通信设备制造价格
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