用于确定空音调的处理过程的流程图。图29是图解说明按照第四实施例的无线通信系统的例证构成的示图。图30是图解说明用于进行全双工通信的例证通信序列的示图。图31是图解说明其中不能基于前导信号进行全双工通信的例证通信序列的示图。图32是图解说明按照第四实施例的由fd-ap进行的处理过程的流程图。图33是例示第四实施例中的空音调的位置与控制信息之间的关系的示图。图34是图解说明按照第四实施例的子载波的时间变化的例子的示图。图35是图解说明按照第四实施例的由通信设备200进行全双工操作的处理过程的流程图。图36是图解说明其中利用通过利用空音调而获取的控制信息,可发送ul分组的例证通信序列的示图。图37是图解说明ofdm信号生成器211的例证构成的示图。图38是图解说明图37中图解所示的ofdm信号生成器211中的信号生成的例子的示图。具体实施方式下面参考附图,详细说明在本说明书中公开的技术的实施例。在目前的无线lan终端中,为如上所述的分组发送判定和发送参数调整所必需的信息包含在设置于分组的头部处的前导信号中。检测到该信号的所有无线lan终端可获取前导信号中的信息。然而,例如,即使某个无线lan终端收到从另外的无线lan终端发送的信号。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。吉林透明通信设备直播
在简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602检测ofdm符号的定时之时,通过在利用保护间隔去除器603除去附加在ofdm符号之前的保护间隔之后,利用fft单元604进行fft计算,使各个子载波相互分离。随后,通过计算每个子载波的接收功率,空音调判定单元606可判定子载波是不具有功率的空音调,还是具有功率从而发送数据的正常音调信号。例如,利用下面的式(1),可以获得空音调候选位置中的第k个子载波的接收功率。但是,在该式中,x指示表示接收信号波形的时域中的信号,nfft指示1个ofdm信号的fft长度。通过指定ofdm符号的开始定时,可以精确地测量每个ofdm信号的子载波的接收功率。[式1]此外,为了提高空音调检测精度,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,以便由空音调判定单元606判定子载波是否是空音调。例如,接收功率计算单元605可以根据下式(2),获得空音调候选位置中的第k个子载波的标准化接收功率。[式2]这里将总结在图2中图解所示的通信设备200的优点。通常,为了解调ofdm信号和提取数据,需要对ofdm信号进行准确的时间同步和频率同步。为了提高解调精度,进一步需要信道估计和相位校正。山西什么通信设备制造价格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。
本文中公开的技术涉及用于发送和接收无线分组的通信设备和通信方法。背景技术:由(lan)终端使用载波侦听多址接入/***避免(csma/ca),其中每个终端按自主分散方式获取发送机会。具体地,终端持续随机时间地等待发送(回退)。此外,在回退期间观察到周围的无线电波环境(载波侦听),并检测到功率等于或大于信号检测阈值的无线电波的情况下,停止回退,并抑制分组发送。利用这种包括回退和载波侦听的机制,终端在按自主分散方式获取发送机会的同时,避免分组***。在目前标准化的,为了解决过度设定通过信号检测的发送抑制的问题,考虑了各种方法。具体地,研究了基于关于接收信号的信息,判定终端是否发送分组,和设定诸如发送功率和发送时间之类的发送参数的方法。此外,关于正在研究以便在未来实际使用的带内全双工终端(可同时在相同频率下进行发送和接收的终端,下面称为“fd终端”),期待即使在发送分组时,通过接收从其他终端发送的分组,使通信资源倍增的效果。此时,通过获取关于从fd终端发送的分组的信息,所述其他终端可判定分组是否可被发送给fd终端。
对从数据信号处理器202施加于发送单元210的数据信号(二进制信号),执行编码处理。后续的交织器3702重新排列(交织)数据信号的顺序,以致数据序列是不连续的,映射单元3703对编码的数据信号,执行诸如信号点布置(例如,qpsk、16qam和64qam)之类的映射处理。串行/并行变换器3704把调制的数据信号变换成并行信号,并将每个调制数据在频率轴和时间轴上分类。响应于来自控制单元202的空值插入指令,空音调生成器3705对分配给这样的子载波的数据信号穿孔(删除输出比特),以致空音调(即,不具有功率的子载波)位于子载波的期望位置处。该处理类似于用于编码的穿孔处理。尽管分配给子载波的数据信号不被输出,不过如果交织器3702预先生成不连续的数据序列,那么接收侧也可基于与前后的数据的关系,把数据解码成原始数据(viterbi解码)。于是,尽管所需信噪比(snr)增大,不过可以防止与空音调的生成相伴的数据速率的劣化。随后,导频插入单元3706把用于信道估计等的导频信号插入每个并行信号中。逆傅里叶变换(ifft)单元3707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,保护间隔插入单元3708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。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。
由于这种处理通常是通过利用包含在分组的前导信号中的已知模式执行的,因此在常规无线终端的构成的情况下,在无前导信号的情况下,不可能或者极难从分组的中间获取控制信息。另一方面,只要能够指定ofdm符号的定时,根据本实施例的通信设备200就可判定每个子载波是否是空音调,从而解调时必需的诸如高级同步、信道估计、相位校正之类的处理是不必要的。于是,即使从分组的中间接收信号,通信设备200也可获取施加于分组的控制信息。随后,通信设备200基于可获取的控制信息,可以进行例如利用空间再利用的分组发送判定,和发送参数调整。随后,将说明具体的无线通信操作。图11中,图解说明用于在。不过,这里设想图1中图解所示的无线通信环境。此外,图11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。此外,存在指示帧的矩形的高度表示发送功率的情况。当ap1开始发送分组时,ap2接收从ap1发送的分组中的前导信号,并获取记载在前导信号中的关于空间再利用操作的信息(下面也称为“sr信息”)。作为sr信息,例如,包括bss标识符。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。云南信息通信设备
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。吉林透明通信设备直播
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。吉林透明通信设备直播
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