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来源: 发布时间:2020-11-12

    低成本的实现了降低天线200对天线310辐射特性的影响,也降低了天线310对天线200的影响,也即降低了天线200和天线310之间的干扰。另外,通过采取l型枝节的第二枝节234与所述辐射结构平行,l型枝节降低天线200对天线310辐射特性的影响更明显。当然,第二枝节234与辐射结构之间的夹角还可以根据需要进行设计,第二枝节234与辐射结构之间的夹角可以是任意的,可以大于等于0°小于等于180°。图3所示的l型枝节的长度可以近似为天线310工作的中心波长的1/8。图3所述的l型枝节的第二枝节与辐射结构之间的**大间距小于或者等于天线310工作的中心波长的1/8。可选的,天线可以包括多个l型枝节。其中,多个l型枝节分别设置在辐射结构上,每个l型枝节的指向相同或者不同,其中,l型枝节的指向是指l型枝节的第二枝节的另一端延长方向。请继续参考图3,所示的天线包括两个l型枝节,且两个l型的枝节指向不同。在一种可能的实施方式中,多个l型枝节与辐射结构等间隔连接。可选的,多个l型枝节与辐射结构不等间隔的电连接。请参考图5,其为本申请实施例提供的一种天线的结构示意图,图5所示的天线500为一个pcb结构的偶极子形式的天线,图5所示的耦合结构530为l型枝节。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。上海特色通信设备服务保证

    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。山东要求通信设备计划表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。

    干扰电流包括第二天线的辐射电流。或者说所述干扰电流包括***天线感应到第二天线的辐射能量而产生的电流。第三方面,提供了一种天线阵列,包括以上***方面以及以上***方面任一可能的实现方式所述的天线,和/或以上第二方面的天线装置。第四方面,提供了一种通信设备,包括以上***方面以及以上***方面任一可能的实现方式所述的天线,和/或以上第二方面所述的天线装置,和/或以上第三方面所述的天线阵列。本申请实施例提供的技术方案带来的有益效果是:通过将所述耦合结构设置在辐射结构上,且该耦合结构耦合的干扰电流与辐射结构耦合的干扰电流能够相互消减,达到消减的目的,从而降低了外界干扰对天线辐射特性的影响,,减少了所述天线对干扰电流的辐射。示例的,本申请实施例提供的天线可以用于天线装置或者天线阵列之间,以降低天线之间的干扰,也会相应的提高包括本申请提供的通信设备的性能。附图说明图1是本申请实施例提供的一种场景图;图2a是本申请实施例提供的一种天线结构示意图;图2b是图2a的局部放大图;图3是本申请实施例提供的一种天线装置结构示意图;图4是本申请实施例提供的一种天线结构示意图;图5是本申请实施例提供的一种天线结构示意图。

    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通过如上所述,利用保护间隔的自相关,检测ofdm符号的定时。当成功检测到ofdm符号时(步骤s1703中“是”),空音调检测器224检查接收功率是否等于或大于阈值(步骤s1704)。在接收功率等于或大于阈值(步骤s1704中“是”)的情况下,空音调检测器224中的接收功率计算单元605计算在为获取控制信息所需的子载波(即,空音调候选位置的范围中的子载波)的位置处的接收功率(步骤s1705),另外,空音调检测器224中的空音调判定单元606判定每个子载波是否是空音调(步骤s1706)。随后,关于空音调的判定结果被输出给控制单元202。此外,过程返回步骤s1701。在空音调检测器224中的简单时间同步处理器601和简单频率同步处理器602不能检测ofdm信号(步骤s1703中“否”)的情况下,和在尽管可以检测到ofdm信号,但是接收功率小于阈值(步骤s1704中“否”)的情况下,重复执行信号检测处理。图18中,以流程图的形式,图解说明了在图17中图解所示的流程图中的步骤s1706,由空音调检测器224中的空音调判定单元606执行的判定空音调的处理过程。但是,在图18中,附图标记n指示作为候选空音调的子载波的数量。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。

    对于其中不能获取前导信号的分组,即使在检测到ofdm信号后数据未被解调,无线lan终端也需要获取必要的控制信息。为了解决上述问题,在本说明书中,提出了根据施加于分组的信息,判定要成为空音调(nulltone)的子载波,生成其中判定的子载波被设定为空音调的ofdm信号,并进行分组通信的发送器和发送方法。这里,空音调指的是不具有功率的音调信号(子载波)。利用空音调施加于分组的信息例如是基本服务集(bss)标识符、发送时间信息、发送功率信息、上行链路(ul)/下行链路(dl)标志等。作为设定待分配给空音调的子载波的位置和数量的方法,可以例示两种模式。一种方法是固定在ofdm信号中,可被分配给空音调的子载波的范围(下面也称为“空音调候选位置”),并使实际的空音调的位置和数量具有信息的方法。另一种方法是固定在ofdm信号中分配的空音调的数量,并使空音调的位置具有信息的方法。根据时变信息,在ofdm信号中,空音调被分配给的子载波的位置或数量可被改变。空音调的**小单位可以是一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。这将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。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。贵州品质通信设备价格优惠

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    同时,也降低了天线310对天线200辐射特性的影响,即降低了天线200和天线310之间的干扰。本申请实施例提供的耦合结构为一种导电结构,示例的,耦合结构为金属结构,或者该耦合结构为印刷电路板(printedcircuitboard,pcb)结构。本申请实施例提供的耦合结构与辐射结构电连接包括:方式一,请继续参考图2a或者图3,所述耦合结构与所述辐射结构直接电连接;或者,方式二,请参考图4,其为耦合结构与辐射结构耦合连接的示意图,所述耦合结构430与辐射结构220不直接接触,而是通过耦合的方式电连接。示例的,耦合结构430和辐射结构220之间可以通过填充介质实现耦合结构430设置在辐射结构220上。请继续参考图2a至图4,耦合结构230与辐射结构220不在同一平面上。可选的,耦合结构与辐射结构可以在同一个平面上。请继续参考图3,所示的耦合结构230为l型枝节。l型枝节具体包括***枝节232和第二枝节234。***枝节232的一端和第二枝节234的一端连接成l型,且***枝节232的一端和第二枝节234的一端电连接,该耦合结构通过***枝节232的另一端与辐射结构220电连接,第二枝节234的另一端悬空。可见,l型枝节的结构比较简单,且通过这种l型枝节的耦合结构,工艺简单。上海特色通信设备服务保证

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