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甘肃技术通信设备管理模式

来源: 发布时间:2020-10-26

    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。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。甘肃技术通信设备管理模式

    空音调的位置、数量、或者位置和数量的组合),表达要发送的信息。于是,控制单元202根据施加于分组的信息,判定要成为空音调的子载波的位置,图3和37中图解所示的ofdm信号生成器211生成其中判定的子载波被设定为空音调的ofdm信号。利用这种操作,通信设备200可在发送时,通过以其中空音调被布置在ofdm信号中的形式,把信息施加于分组,发送除原始发送数据以外的信息。例如,**初记载在前导信号中的控制信息可以在前导之后的数据部分中通过使用空音调来发送。当然,可以通过把空音调布置在前导部分的ofdm信号中,而不是数据部分中来施加信息。图5中,图解说明了接收单元220的ofdm信号解调器223的例证构成。图解所示的ofdm信号解调器223包括时间同步处理器501、频率同步处理器502、保护间隔(gi)去除器503、快速傅里叶变换(fft)单元504、信道估计单元505、信道均衡器506、相位**单元507、相位旋转校正器508、子载波解调器509和解码器510。首先,时间同步处理器501检测由数字信号变换器223生成的ofdm信号的符号定时(时间同步),随后,频率同步处理器502基于检测的定时,进行频率同步。随后,保护间隔去除器503基于由时间同步处理器501检测的ofdm符号的定时。云南特色通信设备制造价格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。

    所述限位杆一端设置有支撑杆,所述限位杆另一端设置有第二限位孔,所述限位杆顶部设置有所述折叠架,所述折叠架两侧壁上设置有***限位孔,所述铝合金框架顶部设置有顶盖,所述顶盖两侧设置有长螺杆,所述长螺杆正下方在所述铝合金框架上设置有螺栓孔,所述铝合金框架内部壁上设置有限位滑块,所述限位滑块一侧设置有滑轨,所述滑轨上设置有所述内框,所述内框顶部设置有提手,所述铝合金框架外部一侧壁上设置有散热窗,所述铝合金框架内底部设置有散热除尘结构,所述散热除尘结构内部设置有滤尘网,所述滤尘网顶部设置有冷却扇,铝合金框架外部另一侧壁上设置有箱门,所述箱门上设置有观察窗。进一步的,所述减震脚垫与所述铝合金框架通过螺栓固定连接,所述接地线与所述铝合金框架通过挂钩连接,所述隔板与所述铝合金框架通过卡槽固定连接。通过采用以上技术方案,通过采用所述减震脚垫能够减小装置的震感,进而保护了内部的设备,所述接地线用来消除装置泄露的电流,所述隔板起到了给所述铝合金框架分区设置的功能。进一步的,所述挂盒与所述隔板通过螺栓固定连接,所述弹簧与所述挂盒通过卡压的方式连接,所述限位杆与所述铝合金框架以及隔板均通过螺栓固定连接。

    因此空音调候选位置中的第1个子载波被设定为空音调,表达b1=“1”。此外,在期望作为bss标识符,发出信息“011000”的情况下,空音调被分配给第2到第7子载波中的第5和第6子载波。此外,在期望作为发送功率信息,发出信息“1001”的情况下,空音调被分配给第14到第17子载波之中的第14和第17子载波。此外,在期望ul/dl标志指示ul的情况下,第18个子载波被设定为空音调,表达b18=“1”。然后,关于不随时间变化的这些参数,要成为空音调的子载波被固定,从而生成ofdm信号。另一方面,如剩余发送时间信息一样,关于其值在分组发送期间变化的信息,对于每个一定时段改变要成为空音调的子载波的位置。在图16中图解所示的例子中,**初在表示信息“000100”时,只有空音调候选位置中的第10个子载波被设定为空音调。但是,由于在剩余发送时间信息改变的定时,所述信息被改变成通过使该信息递减1而获得的“000011”,因此第10个子载波被改变成正常音调信号,而第8个和第9个子载波被改变成空音调。此外,根据控制信息的时间变化改变诸如奇偶校验位之类的错误校正码,从而为发送奇偶校验位而分配的第n个子载波从空音调变为正常音调或者从正常音调变为空音调。随后。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。

    由附图标记804指示的加法器获得乘法器组803的乘法结果之和。乘法器806把加法器804的输出乘以通过利用延迟设备805使上述输出延迟有效ofdm的fft样本的数量nfft而获得的加法器804的输出,以便使自相关的峰值**大化。这样,峰值判定单元807判定自相关的峰值位置。图9中,图解说明了利用图8中图解所示的简单时间同步处理器601进行的符号定时的检测的例子。不过在图9中,附图标记tgi指示与保护间隔的fft样本的数量对应的时间,附图标记tfft指示与有效ofdm的fft样本数对应的时间。参考图7中图解所示的ofdm信号的例证构成,当连续计算ofdm符号中的保护间隔的自相关时,预期在给简单时间同步处理器601的输入是保护间隔的头部之时,振幅开始增大,在保护间隔的结尾(即ofdm符号的开始)处进行所述输入之时,自相关计算结果达到峰值。于是,简单时间同步处理器601可检测出一些峰值点(t1,t2)。当简单时间同步处理器601可以如图9中图解所示,以预期周期(tgi+tfft)检测出峰值点(t1,t2)时,简单时间同步处理器601判定ofdm信号被成功检测到。注意,通过结合如后所述的简单频率同步处理,重复执行这样的简单时间同步处理,可以提高ofdm符号检测精度。图10中。工业以太网的通讯以及各种通讯协议之间的转换设备,主要包括路由器、交换机、modem等设备。甘肃一对一通信设备范围

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。甘肃技术通信设备管理模式

    即使尽管错过了前导信号,ofdm信号解调器223仍能检测ofdm信号,也无法执行信道估计的处理和相位**的处理。于是,解调精度***降低。即,ofdm信号解调器223不可能从分组的中间解调ofdm信号并提取原始数据信号。于是,在按照本实施例的通信设备200中,接收单元220包括空音调检测器224,以便实现甚至从分组的中间检测ofdm信号并获取控制信息的手段。空音调检测器224检测布置在ofdm信号中的空音调。如上所述,信息是根据ofdm信号中分配给空音调的子载波的位置表达的。随后,基于空音调检测器224的判定结果,控制单元202可提取施加于分组的控制信息。图6中,图解说明了空音调检测器224的例证构成。图解所示的空音调检测器224包括简单时间同步处理器601、简单频率同步处理器602、保护间隔(gi)去除器603、快速傅里叶变换(fft)单元604、接收功率计算单元605和空音调判定单元606。简单时间同步处理器601检测由数字信号变换器222生成的ofdm信号的近似符号定时,并简单地获取时间同步。接下来,简单频率同步处理器602基于可由简单时间同步处理器601检测的符号定时,获取简单频率同步。为了当在空音调检测器224的后段检测空音调信号时,计算每个子载波的接收功率。甘肃技术通信设备管理模式

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