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贵州要求通信设备

来源: 发布时间:2020-08-29

    干扰电流包括第二天线的辐射电流。或者说所述干扰电流包括***天线感应到第二天线的辐射能量而产生的电流。第三方面,提供了一种天线阵列,包括以上***方面以及以上***方面任一可能的实现方式所述的天线,和/或以上第二方面的天线装置。第四方面,提供了一种通信设备,包括以上***方面以及以上***方面任一可能的实现方式所述的天线,和/或以上第二方面所述的天线装置,和/或以上第三方面所述的天线阵列。本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果是:通过将所述耦合结构设置在辐射结构上,且该耦合结构耦合的干扰电流与辐射结构耦合的干扰电流能够相互消减,达到消减的目的,从而降低了外界干扰对天线辐射特性的影响,,减少了所述天线对干扰电流的辐射。示例的,本申请实施例提供的天线可以用于天线装置或者天线阵列之间,以降低天线之间的干扰,也会相应的提高包括本申请提供的通信设备的性能。附图说明图1是本申请实施例提供的一种场景图;图2a是本申请实施例提供的一种天线结构示意图;图2b是图2a的局部放大图;图3是本申请实施例提供的一种天线装置结构示意图;图4是本申请实施例提供的一种天线结构示意图;图5是本申请实施例提供的一种天线结构示意图。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。贵州要求通信设备

    随后,导频插入单元305把用于信道估计的导频信号插入每个并行信号中。逆傅里叶变换(ifft)单元306把布置在频域中的每个子载波变换成时间轴上的数据信号。随后,保护间隔(gi)插入单元307把通过部分复制ofdm时间信号(符号)而获得的保护间隔插入ofdm符号的头部中,以便减小由多径延迟引起的干扰。随后,并行/串行变换器308把已在频率轴和时间轴上分类,并且已对其执行上述处理的每个并行信号再次变换成串行信号,从而生成实际的ofdm信号。图4中,图解说明在图3中图解所示的发送单元210的ofdm信号生成器211中的信号生成的例子。图4(a)图解说明由编码器301编码,并由映射单元302映射的调制数据s1~s8。图4(b)图解说明利用串行/并行变换器303在频率轴和时间轴上对每个调制数据s1~s8分类的结果。如图4(b)中图解所示,发送包括s1~s4和s5~s8的两个ofdm符号。然而,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4(c)图解说明利用空音调生成器304,把空音调信号插入每个串行/并行变换后的ofdm信号中的结果。空音调生成器304插入“null”,以致数据信号不被放置在由控制单元202判定的子载波的位置处。在图4(c)中。河北通信设备范围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。

    天线500为一个双极化天线,包括两个辐射结构,这两个辐射结构(都为偶极子):辐射结构520a和辐射结构520b,且每个辐射结构(辐射结构520a或辐射结构520b)分别包括两个辐射臂,每个辐射臂包括四个子辐射臂,以辐射臂521a为例说明:辐射臂521a包括子辐射臂522a,子辐射臂524a,子辐射臂526a和子辐射臂528a。辐射结构520a与巴伦结构510a,辐射结构520b与巴伦结构510b连接。且图5所示的辐射结构520a上和辐射结构520b上分别设置了多个l型枝节,即多个l型枝节分别与辐射结构520a、辐射结构520b电连接。如图5所示,辐射结构(520a或者520b)同一子辐射臂的l型枝节的指向相同,如子辐射臂522a上的两个l型枝节的指向相同;不同子辐射臂上的l型枝节的指向不同,如子辐射臂522a和子辐射臂524a上的l型枝节指向不同。可选的,辐射结构同一子辐射臂的l型枝节的指向可以相同也可以不同(未示出)。当两个指向相反且邻接l型枝节还可以合并成一个t型枝节(未示出)。其中,当子辐射臂上耦合的干扰电流与该子辐射臂上的耦合结构耦合的干扰电流方向相反且幅度相等时,该天线抗干扰能力**强。图5所示的耦合结构与辐射结构在同一个平面上,可选的,耦合结构与辐射结构还可以不在同一个平面上,请参考图6。

    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。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。

    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。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。上海一对一通信设备管理模式

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。贵州要求通信设备

    这是由于GSM网络无法覆盖所致,这时就需要另外的卫星通讯系统。探险者**常用的卫星通讯系统有三种,摩托罗拉的铱星系统,由阿联酋开发的图拉亚系统以及Globalstar系统。铱星系统由66颗低轨道卫星组成,因此它的覆盖**好,能真正的实现在地球上任何一点的通话覆盖,但是它的数据传送速度较慢。图拉亚系统的在喜马拉雅山的信号覆盖**好,数据传送速度快,通话质量也是前列。但是由于卫星覆盖数量有限,它和Globalstar系统一样,无法在极地探险中使用。Globalstar系统由44颗低轨道卫星组成,它能提供前列的通话质量和数据传送速度,而且价格非常低廉。这次北极探险队员们所使用的通讯工具是摩托罗拉的铱星系统。依靠先进的通讯压缩软件,铱星系统同样可以提供高速的数据传输。我们这些天看到的照片和视频,都是靠这种方法从北极地区传回的。词条图册更多图册解读词条背后的知识马继华醉心数据分析,关注移动互联基站铁塔纳入建筑物必备配套项目规划须经铁塔公司审核2016年9月6日,枣庄市经信委、住建局、规划局、铁塔公司联合召开全市《建筑物移动通信基础设施建设规范》宣贯工作会议。贵州要求通信设备

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