或者说所述干扰电流包括天线200感应到天线310的辐射能量而产生的电流通过在天线200的辐射结构上设置耦合结构230,耦合结构230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,由于天线200耦合的天线310的辐射电流变小了,也即是天线200对天线310辐射特性的干扰影响变小了,同时,降低了天线200感应到天线310的辐射电流,从而降低了天线200形成的二次辐射,也即是减少了天线200耦合(或者感应)到的天线310辐射电流的辐射,降低了天线200对天线310辐射特性的影响。可见,通过采用本申请提供天线200,尤其是设置在天线200上的耦合结构230,可以降低天线200和天线310之间的影响。示例的,图2a或者图3所示的辐射结构220可以为辐射臂结构,辐射结构220还可以为辐射贴片结构,本申请对辐射结构220的结构形式不做限制。可见,采用本申请实施例提供的天线,通过设置在天线200上的耦合结构230,如图2a或者图3所示的耦合结构与天线的辐射臂连接,耦合结构230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,达到去耦合的目的,减少了天线200耦合(或者感应)到的天线310的辐射电流,从而达到降低二次辐射的目的,从而降低了天线200对天线310辐射特性的影响。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。四川什么通信设备答疑解惑
空音调的位置、数量、或者位置和数量的组合),表达要发送的信息。于是,控制单元202根据施加于分组的信息,判定要成为空音调的子载波的位置,图3和37中图解所示的ofdm信号生成器211生成其中判定的子载波被设定为空音调的ofdm信号。利用这种操作,通信设备200可在发送时,通过以其中空音调被布置在ofdm信号中的形式,把信息施加于分组,发送除原始发送数据以外的信息。例如,**初记载在前导信号中的控制信息可以在前导之后的数据部分中通过使用空音调来发送。当然,可以通过把空音调布置在前导部分的ofdm信号中,而不是数据部分中来施加信息。图5中,图解说明了接收单元220的ofdm信号解调器223的例证构成。图解所示的ofdm信号解调器223包括时间同步处理器501、频率同步处理器502、保护间隔(gi)去除器503、快速傅里叶变换(fft)单元504、信道估计单元505、信道均衡器506、相位**单元507、相位旋转校正器508、子载波解调器509和解码器510。首先,时间同步处理器501检测由数字信号变换器223生成的ofdm信号的符号定时(时间同步),随后,频率同步处理器502基于检测的定时,进行频率同步。随后,保护间隔去除器503基于由时间同步处理器501检测的ofdm符号的定时。青海信息通信设备市场报价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。
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。
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。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。
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。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。辽宁一对一通信设备答疑解惑
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。四川什么通信设备答疑解惑
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。四川什么通信设备答疑解惑
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