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。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。山西通信设备代理商
例如,在分组发送(tx)或其他分组的接收(rx)期间)的情况下,ap2无法获取从ap1发送的分组的前导信号。此外,在完成其他处理的时候,ap2错过来自ap1的发送分组的前导信号。于是,ap2无法获取sr信息,从而无法判定是否可以进行发送,也无法设定发送参数。ap2可将从ap1发送的分组识别为不具有信息的干扰信号。于是,在完成其他处理之时,利用能量检测阈值,ap2可判定是否可以进行发送。然而,在由来自ap1的发送分组引起的干扰信号功率等于或大于能量检测阈值的情况下,ap2无法发送分组,从而失去进行空间再利用的机会。另一方面,在由来自ap1的发送分组引起的干扰信号功率低于能量检测阈值的情况下,ap2可利用空间再利用,发送分组。然而,ap2不能识别干扰信号是什么类型的信号。于是,ap2不能适当地调整发送参数,例如有可能以**大发送功率开始发送,从而干扰(妨碍)ap1的分组发送。于是,当ap2利用空间再利用发送分组时,ap2需要获取sr信息,并适当地调整发送参数。注意,在图12中图解所示的例证通信序列中,在ap1完成前导信号的发送之后,ap2完成发送或接收。然而,即使当ap1在发送前导信号的时候ap2已完成发送或接收,ap2也同样只将来自ap1的发送分组识别为干扰信号。总之。甘肃信息通信设备价格优惠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。
空音调候选位置中的**后的子载波被分配给作为简单错误检测码的奇偶校验位。如果更多的空音调可以用于对于待发送的控制信息的错误检测或校正,那么奇偶校验位可以用诸如循环冗余校验(crc)之类的高级错误校正码来代替。此外,将利用空音调发送的控制信息不限于包含在前导信号中的信息。当然,通过利用空音调,可以发送除sr信息以外的各种控制信息。图15中图解所示的利用空音调发送的控制信息的剩余发送时间是时变参数。但是,指示空音调信息的有无的标志、bss标识符、发送功率和ul/dl标志是固定参数。此外,奇偶校验位随着时变参数的变化而变化。当在分组的中间,任何控制信息随着时间而变化时,对应于该控制信息的子载波在分组的中间,从空音调切换成正常音调,或者从正常音调切换成空音调。图16中,图解说明了按照本实施例的子载波的时间变化的例子。但是在图16中,横轴指示时间,纵轴指示频率。此外在图16中,表示了在前导信号之后的数据信号部分,1个正方形表示每个ofdm符号中的1个子载波。假定通信设备200的控制单元202在发送分组时,如图所示判定空音调候选位置中的子载波之中的空音调的位置和数量。在图16中图解所示的例子中,由于进行利用空音调的信息发送。
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。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。
同时,也降低了天线310对天线200辐射特性的影响,即降低了天线200和天线310之间的干扰。本申请实施例提供的耦合结构为一种导电结构,示例的,耦合结构为金属结构,或者该耦合结构为印刷电路板(printedcircuitboard,pcb)结构。本申请实施例提供的耦合结构与辐射结构电连接包括:方式一,请继续参考图2a或者图3,所述耦合结构与所述辐射结构直接电连接;或者,方式二,请参考图4,其为耦合结构与辐射结构耦合连接的示意图,所述耦合结构430与辐射结构220不直接接触,而是通过耦合的方式电连接。示例的,耦合结构430和辐射结构220之间可以通过填充介质实现耦合结构430设置在辐射结构220上。请继续参考图2a至图4,耦合结构230与辐射结构220不在同一平面上。可选的,耦合结构与辐射结构可以在同一个平面上。请继续参考图3,所示的耦合结构230为l型枝节。l型枝节具体包括***枝节232和第二枝节234。***枝节232的一端和第二枝节234的一端连接成l型,且***枝节232的一端和第二枝节234的一端电连接,该耦合结构通过***枝节232的另一端与辐射结构220电连接,第二枝节234的另一端悬空。可见,l型枝节的结构比较简单,且通过这种l型枝节的耦合结构,工艺简单。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。天津品质通信设备制造价格
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。山西通信设备代理商
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。山西通信设备代理商
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