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。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。山西什么通信设备管理模式
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。安徽特色通信设备通讯也包括***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。
为了解决上述问题,在本说明书中,提出了通过利用简单同步,检测其中不能获取前导信号的分组的ofdm信号,测量每个子载波的接收功率,并检测空音调的数量和位置,来获得必要信息的接收器和接收方法。在通过简单同步指定ofdm符号的定时之后,接收终端测量特定子载波的接收功率。这里,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,可通过利用标准化功率值和峰值,测量多个符号每一个的接收功率。此外,接收器可根据以下方法(a)和(b)任意之一,通过利用每个子载波的接收功率来判定空音调。(a)比较在作为候选空音调的子载波中测量的接收功率值与阈值,然后判定候选空音调是空音调。(b)比较在作为候选空音调的子载波中测量的接收功率值和在作为参考音调(referencetone)的子载波中测量的接收功率之间的相对值与阈值,然后判定候选空音调是空音调。不过,假设参考音调是具有功率的音调信号(子载波)。(c)然而,在从1个ofdm符号中检测出比判定的数量多的空音调的情况下,判定空音调判定失败。在下面的说明中,将说明与在本文中提出的技术相关的一些实施例。***到第三实施例是与在。尽管各个实施例分别具有用于发送和获取信息的不同方法。
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。
空音调的**小单位可以是1个子载波或者多个子载波。此外,在存在多个流的情况下,各个流中的相同子载波被设定为空音调。这是为了防止其中子载波由于所述多个流而交叠,从而接收侧不能检测空音调的情况。此外,在如上所述,利用空音调发送信息的分组的接收之时,即使按照本实施例的通信设备200不能接收前导信号,通信设备200也可通过利用简单同步,检测分组的ofdm信号,测量每个子载波的接收功率,以及检测空音调的位置和数量来获得sr信息。这里,当通信设备200从分组的中间获得sr信息时,通信设备200利用简单同步,指定ofdm符号的定时。之后,当测量特定子载波的接收功率时,可以使多个符号标准化,并测量子载波接收功率。此外,当通信设备200从分组的中间获得sr信息时,通过按照以下方法(a)和(b)任意之一,利用每个子载波的接收功率,可判定空音调。(a)比较在作为候选空音调的子载波中测量的接收功率与阈值,然后判定候选空音调是空音调。(b)比较在作为候选空音调的子载波中测量的接收功率值和在作为参考音调(上面持续施加功率的音调)的子载波中测量的接收功率之间的相对值与阈值,然后判定候选空音调是空音调。(c)然而。通信设备,英文简称ICD,全称Industrial Communication Device。用于工控环境的有线通讯设备和无线通讯设备。吉林推广通信设备市场报价
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。山西什么通信设备管理模式
需要对ofdm符号进行fft计算。于是,需要检测ofdm符号的定时。如后所述,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。之后,保护间隔去除器603基于由简单时间同步处理器601检测的ofdm符号的定时,从ofdm符号中除去保护间隔,快速傅里叶变换单元604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。随后,在可利用fft处理把信号分离成子载波之后,接收功率计算单元605计算特定子载波的接收功率,空音调判定单元606判定每个子载波是否是空音调。如后所述,在预先在ofdm信号中判定空音调候选位置的情况下,只对于在候选位置的范围中的子载波,进行接收功率的计算以及空音调判定。空音调判定单元606的判定结果被送给控制单元202。随后,控制单元202基于空音调的判定结果,获取控制信息。控制单元202根据ofdm信号中空音调被分配给的子载波的布置,提取施加于分组的控制信息。这点将在后面详细说明。空音调判定单元606在不解调接收信号的情况下判定空音调。于是,在本实施例中,应充分理解的是接收单元220可在不解调接收信号的情况下。山西什么通信设备管理模式
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