成本低;但无线通信设备抗干扰较弱,传输速率较慢,带宽有限,传输距离也有限制,费用低。但是无线通信正在改变相应的技术让传输速率更高(802,11n的速率能到达100Mbps不低于有线通信),更稳定方便,所以无线通信设备将是发展趋势。通信设备无线通信设备卫星、无线电台、无线电视(公交车或地铁上)、无线局域网、移动电话(手机)、手机GPRS上网等。通信设备车载设备编辑车载终端是用于车辆定位服务一种车载设备。它能为车辆用户提供定位、导航、防盗、防***、信息发布、上网、游戏及多媒体等服务一种车载设备。***适用于:公安、医疗(120救护)、汽车租赁、出租车调度、长途客运货运和私人需要车辆安全监控等方面。通信设备组成部分由GPS模块、GSM模块、控制模块及**设备等组成。GPS模块接收通信导航卫星定位信息,经控制模块运算解析后,发送到GSM模块,GSM模块GPRS功能将运算解析后数据,GPS服务平台进一步运算解析后,变成人们能够读懂信息,人们再这些信息,对车辆进行调度、管理和控制。所有数据通信链路均为双向。通信设备主要功能1、定位功能:GPS实现卫星定位后,终端液晶显示器上显示经纬度、速度、方位、海拔高度。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。山西认可通信设备范围
即使尽管错过了前导信号,ofdm信号解调器223仍能检测ofdm信号,也无法执行信道估计的处理和相位**的处理。于是,解调精度***降低。即,ofdm信号解调器223不可能从分组的中间解调ofdm信号并提取原始数据信号。于是,在按照本实施例的通信设备200中,接收单元220包括空音调检测器224,以便实现甚至从分组的中间检测ofdm信号并获取控制信息的手段。空音调检测器224检测布置在ofdm信号中的空音调。如上所述,信息是根据ofdm信号中分配给空音调的子载波的位置表达的。随后,基于空音调检测器224的判定结果,控制单元202可提取施加于分组的控制信息。图6中,图解说明了空音调检测器224的例证构成。图解所示的空音调检测器224包括简单时间同步处理器601、简单频率同步处理器602、保护间隔(gi)去除器603、快速傅里叶变换(fft)单元604、接收功率计算单元605和空音调判定单元606。简单时间同步处理器601检测由数字信号变换器222生成的ofdm信号的近似符号定时,并简单地获取时间同步。接下来,简单频率同步处理器602基于可由简单时间同步处理器601检测的符号定时,获取简单频率同步。为了当在空音调检测器224的后段检测空音调信号时,计算每个子载波的接收功率。云南品质通信设备答疑解惑在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。
即,n个空音调候选位置被布置在一个地方。取决于在空音调候选位置处的每个子载波是否是空音调,可以发送对应于1比特的信息。这里,在所有n个子载波都不是空音调的情况下,利用ofdm信号的常规数据发送不被改变。于是,通过利用n个子载波的空音调所能发送的信息量为2n-1种。实际上,要成为空音调的子载波的位置是由控制单元202基于发送的信息判定的。随后,ofdm信号生成器211生成ofdm信号,以致由控制单元202指定为空音调的子载波(即,不具有功率的音调信号)被设定为空音调,除此之外的子载波被设定为其上按常规方式设置数据信号的正常音调信号。图15中,图解说明了按照本实施例的空音调的位置与控制信息之间的关系的例子。图15中,待发送的每条信息用比特序列(b1~bn)表示。然后,在发送bk=“1”的情况下,在空音调候选位置中的第k个子载波被分配给空音调,并发送bk=“0”的情况下,将空音调候选位置中的第k个子载波设定为正常音调信号地生成ofdm信号。在图15中图解所示的例子中,作为将利用空音调发送的控制信息,例示了sr信息,比如指示空音调信息的有无的标志、bss标识符(对应于6比特)、剩余发送时间(对应于6比特)、发送功率(对应于4比特)、ul/dl标志等。
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通过如上所述,利用保护间隔的自相关,检测ofdm符号的定时。当成功检测到ofdm符号时(步骤s1703中“是”),空音调检测器224检查接收功率是否等于或大于阈值(步骤s1704)。在接收功率等于或大于阈值(步骤s1704中“是”)的情况下,空音调检测器224中的接收功率计算单元605计算在为获取控制信息所需的子载波(即,空音调候选位置的范围中的子载波)的位置处的接收功率(步骤s1705),另外,空音调检测器224中的空音调判定单元606判定每个子载波是否是空音调(步骤s1706)。随后,关于空音调的判定结果被输出给控制单元202。此外,过程返回步骤s1701。在空音调检测器224中的简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602不能检测ofdm信号(步骤s1703中“否”)的情况下,和在尽管可以检测到ofdm信号,但是接收功率小于阈值(步骤s1704中“否”)的情况下,重复执行信号检测处理。图18中,以流程图的形式,图解说明了在图17中图解所示的流程图中的步骤s1706,由空音调检测器224中的空音调判定单元606执行的判定空音调的处理过程。但是,在图18中,附图标记n指示作为候选空音调的子载波的数量。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。
不过,各个实施例的要解决的问题、效果、以及系统和设备的构成基本相同。此外,第四实施例是关于利用全双工(fd)终端的通信系统的应用例。[***实施例]图1中,示意图解说明了按照***实施例的无线通信系统的例证构成。图解所示的系统包括两个接入点(ap:基站)和两个站(sta:从属单元)。不过,设想bss1包括ap1和从属于ap1的sta1,bss2包括ap2和从属于ap2的sta2。此外,在图解所示的系统中,ap1与sta1进行dl通信,ap2与sta2进行dl通信。ap1和ap2具有其中ap1和ap2可相互检测信号的位置关系。注意,本文中公开的技术可应用于的无线通信系统不限于图1中图解所示的例证构成。只要系统具有其中存在建立连接的多个通信设备,并且存在作为相对于所述多个通信设备每一个的周边终端的通信设备的构成,通信设备之间的位置关系就无特别限制,并且可以类似地应用本文中公开的技术。图2中,图解说明了本文中公开的技术可应用于的通信设备200的例证构成。图解所示的通信设备200包括天线共享单元201、发送单元210、接收单元220、控制单元202和数据处理器203。在如图1中图解所示的无线环境下,通信设备200可以作为ap或sta之一工作。应理解的是ap和sta具有类似的基本设备构成。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。吉林要求通信设备
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。山西认可通信设备范围
图6是本申请实施例提供的一种天线结构示意图。具体实施方式天线作为通信系统的关键设备之一,尤其对天线的抗干扰能力的需求越来越高,因此,本申请提供一种天线可以降低外界干扰的影响。随着通信资源越来越紧俏,通信系统对天线工作频段的需求也越来越高,如,天线需要兼容多个工作频段以适用多种工作环境。图1所示的为一种天线装置100示意图,天线装置100包括天线110和天线120。其中,天线110或者天线120工作在不同的频段。为了方便说明,天线装置100以双频为例说明,具体为天线110工作频率为f1,天线120率为f2,且f2大于f1,f1和f2都为正数。因此,天线110又可以称为低频天线,天线120又可以称为高频天线,则天线110的工作波长比天线120的工作波长长,所以天线110的尺寸比天线120的尺寸大,且天线110和天线120距离较近,天线110对天线120的辐射性能有干扰。另外,如果f2的值是f1的二倍左右,天线110对天线120辐射性能的干扰更明显。需要说明的是,本申请实施例提供的天线装置100*为示例,其中,天线110和天线120的结构可以相同可以不同,示例的,天线110和天线120可以同为压铸天线;或者,天线110为压铸天线,天线120为介质天线;或者,天线110为双频天线。山西认可通信设备范围
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