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青海推广通信设备制造价格

来源: 发布时间:2020-09-30

    以便减小由多径延迟引起的干扰。随后,并行/串行变换器3709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38中,图解说明图37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。然而,在图38中,为了简化说明,设想通过利用4个子载波发送32比特的编码数据,另外,设想通过利用1个子载波,发送4比特的信息(即,16qam调制)。图38(a)图解说明利用编码器3701编码的32比特数据信号b1-b32。图38(b)图解说明利用交织器3702,每个符号地进行的数据信号的重新排列的结果。该处理不限于图38(b)中图解所示的重新排列规则,只要数据序列不是连续地处理的,就没有问题。图38(c)图解说明由映射单元3703编码和映射的调制数据s1-s8。在图38(c)中,调制数据s1是通过利用16qam调制,映射比特b1、b9、b17和b25而获得的调制数据,调制数据s2是通过利用16qam调制,映射比特b2、b10、b18和b26而获得的调制数据。图38(d)图解说明利用串行/并行变换器3704,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。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。青海推广通信设备制造价格

    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。青海品质通信设备范围通讯也包括***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。

    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。

    本申请涉及移动通信技术领域,特别涉及天线和通信设备。背景技术:天线在工作过程中容易受到外界电流的干扰,从而影响天线的辐射特性。如,在一些天线装置中,至少包括一个高频天线和一个低频天线,天线装置工作时,高频天线的辐射电流就低频天线而言就是干扰电流,而低频天线的辐射电流对高频天线而言也是干扰电流,从而该高频天线和低频天线的辐射特性都会影响。尤其是,低频天线感应到高频天线的辐射能量后,形成二次辐射叠加,导致高频辐射性能受到影响。所以我们尤其需要消除低频天线上感应到的高频辐射电流,以减少低频天线的二次辐射。技术实现要素:本申请实施例提供了天线,可以降低干扰电流对天线辐射特性的影响,减少了该天线对干扰电流的辐射。***方面,提供了一种天线,包括:巴伦结构;辐射结构,设置于巴伦结构上;耦合结构,设置于辐射结构上,耦合结构用于消减干扰电流,以降低天线对的干扰电流辐射。其中,本申请所述的干扰电流为影响天线自身辐射的电流,可以是直传导到所述天线上,或者可以是耦合到所述天线上,或者感应到所述天线上,而对所述天线自身辐射造成干扰的电流。另外,本领域技术人员所熟知的,电磁可以互相转换,所以。通信设备,英文简称ICD,全称Industrial Communication Device。用于工控环境的有线通讯设备和无线通讯设备。

    天线共享单元201通过天线,作为电磁波地把由发送单元210生成的发送信号发射到空中。此外,天线共享单元201把通过天线接收的电磁波作为接收信号传递给接收单元220。接收单元220从通过天线接收的接收信号中,提取数据和获取控制信息。接收单元220主要分成rf接收单元221、数字信号变换器222、ofdm信号解调器223和空音调检测器224。注意,本实施例的主要特征在于接收单元220包括空音调检测器224。rf接收单元221对通过天线接收的接收信号,进行变频(下变频)和功率放大,把接收信号变换成易于变换成数字信号的模拟信号。尽管图2中未图解说明,不过,rf接收单元221包括低噪声放大器(lna)。该lna可根据自动增益控制(agc),控制对接收强度的增益。lna的增益是根据由ofdm检测器223或者空音调检测器224检测的信号的接收功率调整的。数字信号变换器222把由rf接收单元221处理的模拟信号ad变换成数字信号。在检测到在分组的头部处的前导信号之后,ofdm信号解调器223通过利用前导信号,对ofdm信号执行诸如同步获取、信道估计、相位校正之类的处理,并从ofdm信号解调数据信号。解调的数据被送给数据处理器203。空音调检测器224从接收的信号中,检测ofdm信号。在成功的检测之后。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。湖南技术通信设备直播

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。青海推广通信设备制造价格

    在ap2基于记载在从ap1接收的分组的前导信号中的bss标识符,可判定分组不是从ap2所属于的bss发送的分组的情况下,ap2可终止该分组的接收。此外,ap2可根据来自ap1的分组的接收功率,以及其他sr信息(例如,分组的发送功率、持续时间信息等),计算不会干扰ap1的分组发送的发送功率、发送时间等,从而即使在ap1的分组发送期间,也可通过利用设定的发送参数开始发送分组。图11中,图解说明了其中ap2降低发送功率,并通过空间再利用发送数据帧的状态。利用这种空间再利用技术,在ap1的发送不影响ap2的发送的状态下,ap1和ap2可同时发送分组。于是,可预期通过增大发送机会,提高系统的吞吐量。图12中,图解说明了在不能基于记载在前导信号中的sr信息进行空间再利用的情况下的例证通信序列。但是,这里,设想图1中图解所示的无线通信环境。此外,图12中的横轴是时间轴,每个轴上的白色矩形指示在与横轴上的位置对应的时间,从通信设备发送的帧。此外,从帧垂直延伸的虚线箭头的前端指示帧的目的地。当接收从ap1发送的分组时,为了判定分组是否可被发送,并判定发送参数,ap2需要接收分组中的前导信号,并获取sr信息(如上所述)。然而,在其中当ap1开始发送分组时,ap2执行其他处理。青海推广通信设备制造价格

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