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。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。海南特色通信设备计划表
本实用新型涉及通信设备技术领域,具体涉及一种通信设备箱。背景技术:通信设备,英文简称icd,全称industrialcommunicationdevice,用于工控环境的有线通讯设备和无线通讯设备,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,工业以太网的通讯以及各种通讯协议之间的转换设备。无线通讯设备主要是无线ap,无线网桥,无线网卡,无线避雷器,天线等设备。现有的通信设备箱内部承载结构大多与箱体为一体式结构,箱体损坏时,不便于更换维护,其次,现有的通信设备箱内部的安装结构大多不可调节,进而不利于用户灵活使用内部空间,***,现有的通信设备箱的冷却除尘结构覆盖整个箱内,对于一些不需要防尘和散热的设备,浪费了冷却除尘机构的使用效率。技术实现要素:本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种通信设备箱。本实用新型通过以下技术方案来实现上述目的:一种通信设备箱,包括铝合金框架、折叠架以及内框,所述铝合金框架底部四角处设置有减震脚垫,所述减震脚垫之间设置有接地线,所述铝合金框架内部设置有隔板,所述隔板一侧壁上设置有挂盒,所述挂盒内两侧设置有弹簧,所述隔板与所述铝合金框架一侧壁上均设置有限位杆。浙江品质通信设备有线通信是指通信设备传输间需要经过线缆连接,即利用架空线缆、同轴线缆、光纤等传输介质传输信息方式。
从分组获取控制信息。控制单元202根据基于检测的空音调获取的控制信息,判定通信设备200的发送单元210和接收单元220的行为、参数等。例如,控制单元202根据获取的控制信息,控制诸如利用空间再利用的分组的发送、向fd终端的分组发送等之类的处理操作。这点将在后面详细说明。图6中图解所示的简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602的主要特征在于不使用在前导信号的头部处的已知模式。具体地,简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602通过利用保护间隔的周期性,借助接收的ofdm信号的自相关,执行简单同步处理。尽管这种简单同步处理在同步精度和收敛时间上不如由ofdm信号解调器223执行的同步处理,不过,简单同步处理不需要前导信号。于是,简单同步处理具有空音调检测器224可以从分组的中间检测ofdm信号的优点。空音调检测器224*根据由在后段的接收功率计算单元605计算的功率级,判定子载波是空音调还是正常音调信号,不解调也不解码ofdm信号。于是,认为通过简单同步处理来检测ofdm信号是完全可能的。首先,和正常音调信号不同,空音调不具有信息。由于控制单元202基于ofdm信号中由空音调判定单元606判定的空音调的布置来提取控制信息,因此不必解调数据。
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。
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。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。辽宁通信设备代理商
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。海南特色通信设备计划表
这里,如图38中的调制数据s2和s6中一样,为利用穿孔处理生成空音调而用空值替换的数据信号中的信息不在ofdm信号上发送。如果接收侧不能准确地解调其他调制数据,那么可以解码这些穿孔信息。例如,由于调制数据s2是利用比特b2、b10、b18和b25映射的信号,因此如果能够准确地获取交织处理之前或之后的数据(b2、b1和b3的情况),那么利用诸如viterbi解码之类的解码处理,可以获取未被发送的信息。这同样适用于调制数据s6。这样的穿孔处理是编码中常用的处理。在本实施例中,通过把这种穿孔处理用于空音调的生成,尽管所需snr增大,也可在不劣化数据速率的情况下,生成具有空音调的ofdm信号。注意,当通信设备200作为接收侧工作,并把具有通过穿孔处理而生成的空音调的ofdm信号解码成数据信号时,理想的是预先获取关于要成为空音调的子载波的信息,以便在ofdm信号解调器223(后面说明的子载波调制器509)中,不从成为空音调的子载波提取数据。于是,在发送具有通过穿孔处理而生成的空音调的ofdm信号一侧的通信设备200可把关于要成为空音调的子载波的信息发送给前导信号等。在本实施例中,可以根据ofdm信号中,被分配空音调的子载波的布置。海南特色通信设备计划表
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