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38(e)图解说明利用空音调生成器3705,对于每个串行/并行变换的ofdm信号,生成空音调信号的结果。空音调生成器3705执行穿孔处理,以便不把数据信号放置在由控制单元202判定的子载波s2和s6的位置处,而是用“null”替换子载波。在图38(e)中,从每个ofdm信号的顶端起的其中写入n的第二个子载波是不具有功率的子载波,即,空音调。图38(f)图解说明利用导频插入单元3706,在其中利用空音调生成器3705生成空音调的每个ofdm信号中插入导频信号的结果。在图38(f)中,从每个ofdm信号的顶端起的其中写入p的第四个子载波是导频信号。此外,图38(f)中的从每个ofdm信号的顶端起的其中写入n的第二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3704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3705需要判定在本阶段(或者由空音调生成器3705)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。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。贵州特色通信设备计划表
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。贵州信息通信设备价格优惠无线通信设备比较大优点就是环境,不需要受线的限制,具有一定的移动性,可以在移动状态下通过无线连接通信。
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。
这些控制信息分别被分配给空音调候选位置中的n个子载波之中的第1、第2到第7、第8到第13、第14到第17和第18...子载波。可以说图15是其中利用被分配空音调的子载波的位置和数量之间的关系来表示待发送的1条控制信息的例子。当判定每条控制信息的内容时,控制单元202利用比特序列(b1~bn)来表达判定的控制信息。随后,ofdm信号生成器211通过在空音调候选位置中,把与比特序列中为“1”的比特位置对应的子载波的位置分配给空音调,并把与同一比特序列中为“0”的比特位置对应的子载波的位置设定为正常音调信号,生成ofdm信号。注意在图15中,作为将利用空音调发送的控制信息,例示了诸如空音调信息的有无、bss标识符、剩余发送时间、发送功率、ul/dl标志之类的sr信息。不过,控制信息不限于此。例如,指示是否存在空音调信息的标志可以用诸如能力之类的信息替换。此外,如果存在除bss标识符、剩余发送时间、发送功率和ul/dl标志以外的必要sr信息,那么可以类似地执行利用空音调的信息发送。作为除图15中图解所示的信息以外的sr信息,例如,可以例示分组目的地、在接收目的地处的干扰功率等。此外,在图15中图解所示的例子中。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。
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。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。认可通信设备代理商
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隔板4起到了给铝合金框架1分区设置的功能。本实施例中,挂盒9与隔板4通过螺栓固定连接,弹簧10与挂盒9通过卡压的方式连接,限位杆6与铝合金框架1以及隔板4均通过螺栓固定连接,挂盒9用来挂载一些盒体的通信设备,节省内部的空间。本实施例中,支撑杆7与限位杆6转动连接,第二限位孔19成型于限位杆6上,折叠架5与限位杆6转动连接,限位杆6用来支撑折叠架5。本实施例中,***限位孔成型于折叠架5上,支撑杆7与***限位孔插接,顶盖12与铝合金框架1通过长螺杆14固定连接,限位杆6可通过调节在***限位杆86内的位置,来调节折叠架5的倾斜角度。本实施例中,长螺杆14与顶盖12插接,螺栓孔15成型于铝合金框架1上,长螺杆14与螺栓孔15通过螺纹连接。本实施例中,限位滑块17与铝合金框架1通过螺栓固定连接,滑轨18与限位滑块17滑动连接,内框16与滑轨18焊接,滑轨18和限位滑块17用来方便内框16的进入和卸出。本实施例中,提手13与内框16通过螺栓固定连接,散热窗11成型于铝合金框架1上,散热除尘结构20与铝合金框架1通过螺栓固定连接。本实施例中,滤尘网21与散热除尘结构20卡压的方式连接,冷却扇22与滤尘网21通过螺栓连接,箱门3与铝合金框架1合页连接,观察窗24内嵌在箱门3上。贵州特色通信设备计划表
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