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。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。安徽要求通信设备范围
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。上海一对一通信设备答疑解惑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。
于是,空音调检测器224不需要高级同步精度,不必进行为提高解调精度所需的处理,比如信道估计、相位校正等。注意,简单时间同步处理、简单频率同步处理和空音调判定每一个所需的ofdm符号的数量无特别限制。例如,可以只利用多个符号来重复简单时间同步处理和简单频率同步处理,以提高同步精度。此外,在空音调判定中,可以测量多个符号的接收功率,并把标准化功率和峰值功率用于判定,以便考虑到计算的接收功率的变化(例如,由调制引起的振幅的变化),正确地进行判定。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。此外,图6中图解所示的空音调检测器224中的保护间隔去除器603和快速傅里叶变换单元604进行与图5中图解所示的ofdm信号解调器223的操作相同的操作。于是,空音调检测器224和ofdm信号解调器223可以利用公共电路来进行保护间隔去除或快速傅里叶变换至少之一。下面,说明空音调检测器224中的简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602的详细构成。图7中,图解说明了ofdm信号的例证构成。在图解所示的ofdm信号中,在每个ofdm符号之前,附加保护间隔(gi)。在图7中,附图标记ngi指示保护间隔的fft样本的数量。
数据处理器203处理用于通信的数据信号。具体地,数据处理器203执行用于生成要在分组中发送的数据信号,和从解调的接收信号中提取数据信号的处理。此外,要放在前导信号上的信息是在数据处理器203中生成的。控制单元202***控制通信设备200的整体操作。特别地,在本实施例中,控制单元202基于通过利用空音调发送的信息,判定待分配给空音调的子载波的位置,并基于从空音调检测结果获取的信息,控制通信设备200的发送单元210和接收单元220的操作。发送单元210从由数据处理器202生成的数据信号,生成待通过天线发送的分组。发送单元210可以主要分成ofdm信号生成器211、模拟信号变换器212和射频(rf)发送单元213。ofdm信号生成器211基于由数据处理器202生成的数据信号,生成ofdm信号。此外,在ofdm信号生成器211从控制单元203获取关于待分配给空音调的子载波的位置的信息的情况下,ofdm信号生成器211生成其中指定的子载波被设定为空音调(即,没有功率)的ofdm信号。模拟信号变换器212进行从由ofdm信号生成器211生成的ofdm信号到模拟信号的da变换。rf发送单元213对由模拟信号变换器212生成的模拟信号,进行变频(上变频)和功率放大,并生成从天线输出的发送信号。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。
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。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。上海一对一通信设备直播
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。安徽要求通信设备范围
滤尘网21通过过滤从铝合金框架1底部进入的空气,来对设备进行冷却处理。具体工作原理为:首先将顶盖12打开,然后将内框16通过提手13沿着限位滑块17放下,滑轨18沿着限位滑块17将内框16下降到铝合金框架1底部,即可通过长螺杆14旋入到螺栓孔15内,对顶盖12进行固定,此设计的出现,使得铝合金框架1受损不能使用时,可及时进行更换,不会影响内部结构上设备的正常安装使用,提高了维护的效率,节省了成本,接着用户将电气设备安装于折叠架5、隔板4、挂盒9以及铝合金框架1的内部壁上,在使用特殊设备时,可从***限位孔内将支撑杆7拔出,插入到第二限位孔19内,然后将折叠架5旋转与限位杆6平齐,进而调节了内部的空间,有利于用户灵活使用内部空间,接着用户将铝合金框架1的内部设备接通电源,散热除尘结构20内的冷却扇22和滤尘网21只对隔板4一侧的设备进行除尘冷却,进而降低了散热除尘结构20覆盖的面积,提高了其单点的使用效率。以上显示和描述了本实用新型的基本原理、主要特征和优点。本行业的技术人员应该了解,本实用新型不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理,在不脱离本实用新型精神和范围的前提下。安徽要求通信设备范围
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