不会影响内部结构上设备的正常安装使用,并可快速更换箱体,提高了维护的效率,节省了成本;2、本实用新型通过设置折叠架、限位杆以及支撑杆,可使得安装结构能够调节,有利于用户灵活使用内部空间;3、本实用新型通过设置隔板和散热除尘结构,对箱内的空间进行区域化,有利于散热除尘结构单点面对需要除尘净化的通信设备,提高了散热除尘的效率。附图说明图1是本实用新型所述一种通信设备箱的结构示意图;图2是本实用新型所述一种通信设备箱中折叠架的立体图;图3是本实用新型所述一种通信设备箱中顶盖与铝合金框架的分开结构示意图;图4是本实用新型所述一种通信设备箱中散热除尘结构的内部结构示意图;图5是本实用新型所述一种通信设备箱中内框的立体图。附图标记说明如下:1、铝合金框架;2、减震脚垫;3、箱门;4、隔板;5、折叠架;6、限位杆;7、支撑杆;8、***限位杆;9、挂盒;10、弹簧;11、散热窗;12、顶盖;13、提手;14、长螺杆;15、螺栓孔;16、内框;17、限位滑块;18、滑轨;19、第二限位孔;20、散热除尘结构;21、滤尘网;22、冷却扇;23、接地线;24、观察窗。具体实施方式下面结合附图对本实用新型作进一步说明:如图1-图5所示,一种通信设备箱。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。广东品质通信设备代理商
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。青海品质通信设备代理商在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。
从每个ofdm信号的顶端起的其中写入n的第四个子载波为“null”。图4(d)图解说明利用导频插入单元305,把导频信号插入其中由空音调生成器304插入“null”的每个ofdm信号中的结果。在图4(d)中,从每个ofdm信号的顶端起的其中写入p的第三个子载波是导频信号。此外,图4(d)中的从每个ofdm信号的顶端起的其中写入n的第五个子载波是不具有功率的子载波,即,空音调。考虑到要在后段插入的空音调的数量和导频信号的数量,串行/并行变换器303需要计算在1个ofdm符号中上面设置数据信号的子载波的数量,并进行串行/并行变换。此外,考虑到在后段的导频信号的插入,空音调生成器304需要判定在本阶段(或者由空音调生成器304)插入“null”的位置,以便把空音调布置在**终由控制单元202判定的子载波的位置处。此外,在图37中,图解说明了ofdm信号生成器211的另一例证构成。图解所示的ofdm信号生成器211包括编码器3701、交织器3702、映射单元3703、串行/并行(s/p)变换器3704、空音调生成器3705、导频插入单元3706、逆傅里叶变换(ifft)单元3707、保护间隔插入单元3708和并行/串行(p/s)变换器3709。注意,本实施例的特征在于ofdm信号生成器211包括空音调生成器3705。编码器3701例如按照与。
图14是图解说明***实施例中的空音调候选位置的例子的示图。图15是图解说明按照***实施例的空音调的位置与控制信息之间的关系的示图。图16是图解说明按照***实施例的子载波的时间变化的例子的示图。图17是图解说明在通信设备200的接收时的操作过程的流程图。图18是图解说明判定空音调的处理过程的流程图。图19是图解说明通信设备200利用通过利用空音调从另外的无线终端发送的控制信息,进行空间再利用操作的处理过程的流程图。图20是图解说明其中利用通过空音调而获取的控制信息,空间可被再利用的例证通信序列的示图。图21是例示在受频率选择性衰落影响的情况下的其中布置空音调的ofdm发送/接收信号的示图。图22是图解说明包括参考音调的空音调候选位置的例子的示图。图23是图解说明利用参考音调确定空音调的处理过程的流程图。图24是例示在受频率选择性衰落影响的情况下的其中布置空音调和参考音调的ofdm发送/接收信号的示图。图25是图解说明第三实施例中的空音调候选位置的例子的示图。图26是图解说明按照第三实施例的空音调的位置与控制信息之间的关系的示图。图27是图解说明按照第二实施例的子载波的时间变化的例子的示图。图28是图解说明在第三实施例中。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。
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。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。重庆要求通信设备答疑解惑
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。广东品质通信设备代理商
天线120为单频天线,等等,本申请实施例对此不做限制。本申请实施例提供了一种天线,天线的辐射结构上设置耦合结构,通过耦合结构消减干扰电流,即通过耦合结构的巧妙设计在辐射结构上,使得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,达到去耦合的目的,从而降低了干扰电流对天线辐射的影响,减少了该天线对干扰电流的辐射。其中,所述干扰电流为本领域技术人员所熟知,即为影响天线自身辐射的电流(或者影响自身辐射的电磁波)。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,本申请所述的干扰电流也可以是干扰电磁波。示例的,该干扰电流可以是其他天线的辐射电流,或者说是该天线感应到的其他天线辐射能量而产生的感应电流,或者说是其他天线的辐射的电磁波。图2a为本申请实施例提供的一种天线200的结构示意图,所述天线为偶极子天线,包括巴伦结构210,辐射结构220,和耦合结构230,其中,辐射结构220包括辐射臂222和辐射臂224,辐射结构220设置在巴伦结构210上。广东品质通信设备代理商
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